psymtab cleanup patch 2/3
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include "exceptions.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73
74 #include <fcntl.h>
75 #include <string.h>
76 #include "gdb_assert.h"
77 #include <sys/types.h>
78
79 typedef struct symbol *symbolp;
80 DEF_VEC_P (symbolp);
81
82 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
83    When > 1, be more verbose.
84    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
85 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
88 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
89
90 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
91 static int check_physname = 0;
92
93 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
94 static int use_deprecated_index_sections = 0;
95
96 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
97
98 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
99
100 static int dwarf2_locexpr_index;
101 static int dwarf2_loclist_index;
102 static int dwarf2_locexpr_block_index;
103 static int dwarf2_loclist_block_index;
104
105 /* A descriptor for dwarf sections.
106
107    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
108    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
109    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
110    the uncompressed size of the section.
111
112    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
113    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
114    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
115    into one section, but section offsets are kept relative to the original
116    input section.
117    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
118    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
119    describe the virtual section.  */
120
121 struct dwarf2_section_info
122 {
123   union
124   {
125     /* If this is a real section, the bfd section.  */
126     asection *asection;
127     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
128        section.  */
129     struct dwarf2_section_info *containing_section;
130   } s;
131   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
132   const gdb_byte *buffer;
133   /* The size of the section, real or virtual.  */
134   bfd_size_type size;
135   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
136      Only valid if is_virtual.  */
137   bfd_size_type virtual_offset;
138   /* True if we have tried to read this section.  */
139   char readin;
140   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
141      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
142   char is_virtual;
143 };
144
145 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
146 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
147
148 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
149    architecture-independent.  */
150 typedef uint32_t offset_type;
151
152 DEF_VEC_I (offset_type);
153
154 /* Ensure only legit values are used.  */
155 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
156   do { \
157     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
158     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
159   } while (0)
160
161 /* Ensure only legit values are used.  */
162 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
163   do { \
164     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
165                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
166     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
167   } while (0)
168
169 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
170 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
171   do { \
172     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
173     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
174   } while (0)
175
176 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
177    a comment by the code that writes the index.  */
178 struct mapped_index
179 {
180   /* Index data format version.  */
181   int version;
182
183   /* The total length of the buffer.  */
184   off_t total_size;
185
186   /* A pointer to the address table data.  */
187   const gdb_byte *address_table;
188
189   /* Size of the address table data in bytes.  */
190   offset_type address_table_size;
191
192   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
193   const offset_type *symbol_table;
194
195   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
196   offset_type symbol_table_slots;
197
198   /* A pointer to the constant pool.  */
199   const char *constant_pool;
200 };
201
202 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
203 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
204
205 /* Collection of data recorded per objfile.
206    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
207
208 struct dwarf2_per_objfile
209 {
210   struct dwarf2_section_info info;
211   struct dwarf2_section_info abbrev;
212   struct dwarf2_section_info line;
213   struct dwarf2_section_info loc;
214   struct dwarf2_section_info macinfo;
215   struct dwarf2_section_info macro;
216   struct dwarf2_section_info str;
217   struct dwarf2_section_info ranges;
218   struct dwarf2_section_info addr;
219   struct dwarf2_section_info frame;
220   struct dwarf2_section_info eh_frame;
221   struct dwarf2_section_info gdb_index;
222
223   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
224
225   /* Back link.  */
226   struct objfile *objfile;
227
228   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
229      the target compilation unit of a particular reference.  */
230   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
231
232   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
233   int n_comp_units;
234
235   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
236   int n_type_units;
237
238   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
239      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
240   struct signatured_type **all_type_units;
241
242   /* The number of entries in all_type_unit_groups.  */
243   int n_type_unit_groups;
244
245   /* Table of type unit groups.
246      This exists to make it easy to iterate over all CUs and TU groups.  */
247   struct type_unit_group **all_type_unit_groups;
248
249   /* Table of struct type_unit_group objects.
250      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
251   htab_t type_unit_groups;
252
253   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
254      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
255   htab_t signatured_types;
256
257   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
258      are doing.  */
259   struct tu_stats
260   {
261     int nr_uniq_abbrev_tables;
262     int nr_symtabs;
263     int nr_symtab_sharers;
264     int nr_stmt_less_type_units;
265   } tu_stats;
266
267   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
268      they can be freed later.  */
269   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
270
271   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
272      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
273   htab_t dwo_files;
274
275   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
276   int dwp_checked;
277
278   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
279   struct dwp_file *dwp_file;
280
281   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
282      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
283   struct dwz_file *dwz_file;
284
285   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
286      VMA of 0.  */
287   int has_section_at_zero;
288
289   /* True if we are using the mapped index,
290      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
291   unsigned char using_index;
292
293   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
294   struct mapped_index *index_table;
295
296   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
297      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
298      separate table of all line table entries to support the sharing.
299      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
300      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
301      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
302      CU and its associated TU group if there is one.  */
303   htab_t quick_file_names_table;
304
305   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
306      symbols.  */
307   int reading_partial_symbols;
308
309   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
310      This is NULL if not allocated yet.
311      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
312   htab_t die_type_hash;
313
314   /* The CUs we recently read.  */
315   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
316 };
317
318 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
319
320 /* Default names of the debugging sections.  */
321
322 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
323    have a name like .zdebug_info.  */
324
325 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
326 {
327   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
328   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
329   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
330   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
331   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
332   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
333   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
334   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
335   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
336   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
337   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
338   { ".eh_frame", NULL },
339   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
340   23
341 };
342
343 /* List of DWO/DWP sections.  */
344
345 static const struct dwop_section_names
346 {
347   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
348   struct dwarf2_section_names info_dwo;
349   struct dwarf2_section_names line_dwo;
350   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
351   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
352   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
353   struct dwarf2_section_names str_dwo;
354   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
355   struct dwarf2_section_names types_dwo;
356   struct dwarf2_section_names cu_index;
357   struct dwarf2_section_names tu_index;
358 }
359 dwop_section_names =
360 {
361   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
362   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
363   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
364   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
365   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
366   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
367   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
368   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
369   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
370   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
371   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
372 };
373
374 /* local data types */
375
376 /* The data in a compilation unit header, after target2host
377    translation, looks like this.  */
378 struct comp_unit_head
379 {
380   unsigned int length;
381   short version;
382   unsigned char addr_size;
383   unsigned char signed_addr_p;
384   sect_offset abbrev_offset;
385
386   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
387   unsigned int offset_size;
388
389   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
390   unsigned int initial_length_size;
391
392   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
393      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
394   sect_offset offset;
395
396   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
397      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
398   cu_offset first_die_offset;
399 };
400
401 /* Type used for delaying computation of method physnames.
402    See comments for compute_delayed_physnames.  */
403 struct delayed_method_info
404 {
405   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
406   struct type *type;
407
408   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
409   int fnfield_index;
410
411   /* The index of the method in the fieldlist.  */
412   int index;
413
414   /* The name of the DIE.  */
415   const char *name;
416
417   /*  The DIE associated with this method.  */
418   struct die_info *die;
419 };
420
421 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
422 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
423
424 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
425 struct dwarf2_cu
426 {
427   /* The objfile containing this compilation unit.  */
428   struct objfile *objfile;
429
430   /* The header of the compilation unit.  */
431   struct comp_unit_head header;
432
433   /* Base address of this compilation unit.  */
434   CORE_ADDR base_address;
435
436   /* Non-zero if base_address has been set.  */
437   int base_known;
438
439   /* The language we are debugging.  */
440   enum language language;
441   const struct language_defn *language_defn;
442
443   const char *producer;
444
445   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
446      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
447      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
448      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
449
450      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
451      first local scope, and all other local scopes as nested local
452      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
453      distinguish these in buildsym.c.  */
454   struct pending **list_in_scope;
455
456   /* The abbrev table for this CU.
457      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
458      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
459   struct abbrev_table *abbrev_table;
460
461   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
462      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
463   htab_t partial_dies;
464
465   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
466      unit, including partial DIEs.  */
467   struct obstack comp_unit_obstack;
468
469   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
470      chains them all together, so that they can be released efficiently.
471      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
472      compilation units are cached...  */
473   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
474
475   /* Backlink to our per_cu entry.  */
476   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
477
478   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
479   int last_used;
480
481   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
482      die_info->offset.sect_off as hash.  */
483   htab_t die_hash;
484
485   /* Full DIEs if read in.  */
486   struct die_info *dies;
487
488   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
489      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
490      partial symbol tables do not have dependencies.  */
491   htab_t dependencies;
492
493   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
494   struct line_header *line_header;
495
496   /* A list of methods which need to have physnames computed
497      after all type information has been read.  */
498   VEC (delayed_method_info) *method_list;
499
500   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
501   htab_t call_site_htab;
502
503   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
504      There is an invariant here that is important to remember:
505      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
506      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
507      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
508      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
509      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
510      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
511      is non-NULL).  */
512   struct dwo_unit *dwo_unit;
513
514   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
515      (zero is a valid value though).
516      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.  */
517   ULONGEST addr_base;
518
519   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
520      (zero is a valid value though).
521      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.
522      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
523      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
524      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
525      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
526      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
527      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
528      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
529   ULONGEST ranges_base;
530
531   /* Mark used when releasing cached dies.  */
532   unsigned int mark : 1;
533
534   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
535      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
536      any location list and still facing inlining issues if handled as
537      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
538   unsigned int has_loclist : 1;
539
540   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
541      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
542      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
543      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
544   unsigned int checked_producer : 1;
545   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
546   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
547   unsigned int producer_is_icc : 1;
548
549   /* When set, the file that we're processing is known to have
550      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
551      this information, but later versions do.  */
552
553   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
554 };
555
556 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
557    processing it.  We put a pointer to this structure in the
558    read_symtab_private field of the psymtab.  */
559
560 struct dwarf2_per_cu_data
561 {
562   /* The start offset and length of this compilation unit.
563      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
564      initial_length_size.
565      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
566      not the DWO file.  */
567   sect_offset offset;
568   unsigned int length;
569
570   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
571      any of the current compilation units are processed.  */
572   unsigned int queued : 1;
573
574   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
575      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
576      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
577      hash table and don't find it.  */
578   unsigned int load_all_dies : 1;
579
580   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
581      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
582      this is non-zero.  */
583   unsigned int is_debug_types : 1;
584
585   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
586   unsigned int is_dwz : 1;
587
588   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
589      This flag is only valid if is_debug_types is true.
590      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
591      attributes in the stub.  */
592   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
593
594   /* Non-zero if the TU has been read.
595      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
596      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
597      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
598      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
599      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
600      "midflight").
601      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
602   unsigned int tu_read : 1;
603
604   /* The section this CU/TU lives in.
605      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
606      not the DWO file.  */
607   struct dwarf2_section_info *section;
608
609   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
610      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
611   struct dwarf2_cu *cu;
612
613   /* The corresponding objfile.
614      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
615      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
616   struct objfile *objfile;
617
618   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
619      Otherwise the 'quick' field is active.  */
620   union
621   {
622     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
623        or NULL for unread partial units.  */
624     struct partial_symtab *psymtab;
625
626     /* Data needed by the "quick" functions.  */
627     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
628   } v;
629
630   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
631      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
632      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
633      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
634
635      This is also used to work around a difference between the way gold
636      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
637      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
638      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
639      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
640      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
641      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
642      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
643      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
644      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
645      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
646      indices so we only pay a price for gold generated indices.
647      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
648   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
649 };
650
651 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
652
653 struct signatured_type
654 {
655   /* The "per_cu" object of this type.
656      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
657      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
658      between them.  */
659   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
660
661   /* The type's signature.  */
662   ULONGEST signature;
663
664   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
665      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
666      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
667   cu_offset type_offset_in_tu;
668
669   /* Offset in the section of the type's DIE.
670      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
671      .debug_types.dwo section.
672      The value is zero until the actual value is known.
673      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
674   sect_offset type_offset_in_section;
675
676   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
677      can share them.  This points to the containing symtab.  */
678   struct type_unit_group *type_unit_group;
679
680   /* The type.
681      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
682      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
683   struct type *type;
684
685   /* Containing DWO unit.
686      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
687   struct dwo_unit *dwo_unit;
688 };
689
690 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
691 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
692
693 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
694    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
695
696 struct stmt_list_hash
697 {
698   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
699   struct dwo_unit *dwo_unit;
700
701   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
702   sect_offset line_offset;
703 };
704
705 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
706    an object of this type.  */
707
708 struct type_unit_group
709 {
710   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
711      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
712      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
713      a "per_cu" handle on the symtab.
714      This PER_CU is recognized by having no section.  */
715 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
716   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
717
718   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
719      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
720      and is deleted afterwards and not used again.  */
721   VEC (sig_type_ptr) *tus;
722
723   /* The primary symtab.
724      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
725      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
726   struct symtab *primary_symtab;
727
728   /* The data used to construct the hash key.  */
729   struct stmt_list_hash hash;
730
731   /* The number of symtabs from the line header.
732      The value here must match line_header.num_file_names.  */
733   unsigned int num_symtabs;
734
735   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
736      DW_AT_stmt_list).
737      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
738      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
739      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
740      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
741      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
742      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
743   struct symtab **symtabs;
744 };
745
746 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
747
748 struct dwo_sections
749 {
750   struct dwarf2_section_info abbrev;
751   struct dwarf2_section_info line;
752   struct dwarf2_section_info loc;
753   struct dwarf2_section_info macinfo;
754   struct dwarf2_section_info macro;
755   struct dwarf2_section_info str;
756   struct dwarf2_section_info str_offsets;
757   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
758   struct dwarf2_section_info info;
759   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
760 };
761
762 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
763
764 struct dwo_unit
765 {
766   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
767   struct dwo_file *dwo_file;
768
769   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
770      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
771      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
772   ULONGEST signature;
773
774   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
775   struct dwarf2_section_info *section;
776
777   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
778   sect_offset offset;
779   unsigned int length;
780
781   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
782   cu_offset type_offset_in_tu;
783 };
784
785 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
786    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
787    use for error checking, so provide one.  */
788
789 enum dwp_v2_section_ids
790 {
791   DW_SECT_MIN = 1
792 };
793
794 /* Data for one DWO file.
795
796    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
797    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
798    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
799    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
800    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
801    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
802    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
803    a heuristic that seems to work in practice).  */
804
805 struct dwo_file
806 {
807   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
808      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
809      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
810      from related CU+TUs.  */
811   const char *dwo_name;
812
813   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
814   const char *comp_dir;
815
816   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
817      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
818   bfd *dbfd;
819
820   /* The sections that make up this DWO file.
821      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
822      sections (for lack of a better name).  */
823   struct dwo_sections sections;
824
825   /* The CU in the file.
826      We only support one because having more than one requires hacking the
827      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
828      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
829      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
830   struct dwo_unit *cu;
831
832   /* Table of TUs in the file.
833      Each element is a struct dwo_unit.  */
834   htab_t tus;
835 };
836
837 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
838
839 struct dwp_sections
840 {
841   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
842   struct dwarf2_section_info str;
843   struct dwarf2_section_info cu_index;
844   struct dwarf2_section_info tu_index;
845
846   /* These are only used by DWP version 2 files.
847      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
848      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
849      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
850      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
851      individual sections that exist in the version 1 format.
852      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
853      section itself (a virtual section?).  */
854   struct dwarf2_section_info abbrev;
855   struct dwarf2_section_info info;
856   struct dwarf2_section_info line;
857   struct dwarf2_section_info loc;
858   struct dwarf2_section_info macinfo;
859   struct dwarf2_section_info macro;
860   struct dwarf2_section_info str_offsets;
861   struct dwarf2_section_info types;
862 };
863
864 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
865    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
866
867 struct virtual_v1_dwo_sections
868 {
869   struct dwarf2_section_info abbrev;
870   struct dwarf2_section_info line;
871   struct dwarf2_section_info loc;
872   struct dwarf2_section_info macinfo;
873   struct dwarf2_section_info macro;
874   struct dwarf2_section_info str_offsets;
875   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
876      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
877   struct dwarf2_section_info info_or_types;
878 };
879
880 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
881    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
882    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
883    several "virtual" sections.  */
884
885 struct virtual_v2_dwo_sections
886 {
887   bfd_size_type abbrev_offset;
888   bfd_size_type abbrev_size;
889
890   bfd_size_type line_offset;
891   bfd_size_type line_size;
892
893   bfd_size_type loc_offset;
894   bfd_size_type loc_size;
895
896   bfd_size_type macinfo_offset;
897   bfd_size_type macinfo_size;
898
899   bfd_size_type macro_offset;
900   bfd_size_type macro_size;
901
902   bfd_size_type str_offsets_offset;
903   bfd_size_type str_offsets_size;
904
905   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
906      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
907   bfd_size_type info_or_types_offset;
908   bfd_size_type info_or_types_size;
909 };
910
911 /* Contents of DWP hash tables.  */
912
913 struct dwp_hash_table
914 {
915   uint32_t version, nr_columns;
916   uint32_t nr_units, nr_slots;
917   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
918   union
919   {
920     struct
921     {
922       const gdb_byte *indices;
923     } v1;
924     struct
925     {
926       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
927          in that column.  */
928 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
929   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
930    + 1 /* .debug_abbrev */ \
931    + 1 /* .debug_line */ \
932    + 1 /* .debug_loc */ \
933    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
934    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
935       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
936       const gdb_byte *offsets;
937       const gdb_byte *sizes;
938     } v2;
939   } section_pool;
940 };
941
942 /* Data for one DWP file.  */
943
944 struct dwp_file
945 {
946   /* Name of the file.  */
947   const char *name;
948
949   /* File format version.  */
950   int version;
951
952   /* The bfd.  */
953   bfd *dbfd;
954
955   /* Section info for this file.  */
956   struct dwp_sections sections;
957
958   /* Table of CUs in the file.  */
959   const struct dwp_hash_table *cus;
960
961   /* Table of TUs in the file.  */
962   const struct dwp_hash_table *tus;
963
964   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
965   htab_t loaded_cus;
966   htab_t loaded_tus;
967
968   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
969      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
970   unsigned int num_sections;
971   asection **elf_sections;
972 };
973
974 /* This represents a '.dwz' file.  */
975
976 struct dwz_file
977 {
978   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
979   struct dwarf2_section_info abbrev;
980   struct dwarf2_section_info info;
981   struct dwarf2_section_info str;
982   struct dwarf2_section_info line;
983   struct dwarf2_section_info macro;
984   struct dwarf2_section_info gdb_index;
985
986   /* The dwz's BFD.  */
987   bfd *dwz_bfd;
988 };
989
990 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
991    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
992    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
993    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
994
995 struct die_reader_specs
996 {
997   /* The bfd of die_section.  */
998   bfd* abfd;
999
1000   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
1001   struct dwarf2_cu *cu;
1002
1003   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
1004   struct dwo_file *dwo_file;
1005
1006   /* The section the die comes from.
1007      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1008   struct dwarf2_section_info *die_section;
1009
1010   /* die_section->buffer.  */
1011   const gdb_byte *buffer;
1012
1013   /* The end of the buffer.  */
1014   const gdb_byte *buffer_end;
1015
1016   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1017   const char *comp_dir;
1018 };
1019
1020 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1021 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1022                                       const gdb_byte *info_ptr,
1023                                       struct die_info *comp_unit_die,
1024                                       int has_children,
1025                                       void *data);
1026
1027 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1028    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1029    which contains the following information.  */
1030 struct line_header
1031 {
1032   unsigned int total_length;
1033   unsigned short version;
1034   unsigned int header_length;
1035   unsigned char minimum_instruction_length;
1036   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1037   unsigned char default_is_stmt;
1038   int line_base;
1039   unsigned char line_range;
1040   unsigned char opcode_base;
1041
1042   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1043      standard opcode whose value is i.  This means that
1044      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1045      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1046   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1047
1048   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1049      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1050      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1051      indigestion.  */
1052   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1053   const char **include_dirs;
1054
1055   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1056      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1057      Don't try to free them directly.  */
1058   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1059   struct file_entry
1060   {
1061     const char *name;
1062     unsigned int dir_index;
1063     unsigned int mod_time;
1064     unsigned int length;
1065     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1066     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1067   } *file_names;
1068
1069   /* The start and end of the statement program following this
1070      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1071   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1072 };
1073
1074 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1075    need this much information.  */
1076 struct partial_die_info
1077   {
1078     /* Offset of this DIE.  */
1079     sect_offset offset;
1080
1081     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1082     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1083
1084     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1085     unsigned int has_children : 1;
1086     unsigned int is_external : 1;
1087     unsigned int is_declaration : 1;
1088     unsigned int has_type : 1;
1089     unsigned int has_specification : 1;
1090     unsigned int has_pc_info : 1;
1091     unsigned int may_be_inlined : 1;
1092
1093     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1094        computed.  */
1095     unsigned int scope_set : 1;
1096
1097     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1098     unsigned int has_byte_size : 1;
1099
1100     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1101     unsigned int has_template_arguments : 1;
1102
1103     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1104     unsigned int fixup_called : 1;
1105
1106     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1107     unsigned int is_dwz : 1;
1108
1109     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1110     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1111
1112     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1113        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1114     const char *name;
1115
1116     /* The linkage name, if present.  */
1117     const char *linkage_name;
1118
1119     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1120        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1121        when this compilation unit leaves the cache.  */
1122     const char *scope;
1123
1124     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1125        which field is live.  */
1126     union
1127     {
1128       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1129       struct dwarf_block *locdesc;
1130       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1131       sect_offset offset;
1132     } d;
1133
1134     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1135     CORE_ADDR lowpc;
1136     CORE_ADDR highpc;
1137
1138     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1139        DW_AT_sibling, if any.  */
1140     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1141        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1142     const gdb_byte *sibling;
1143
1144     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1145        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1146        DW_AT_extension).  */
1147     sect_offset spec_offset;
1148
1149     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1150        if any.  */
1151     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1152   };
1153
1154 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1155 struct abbrev_info
1156   {
1157     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1158     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1159     unsigned short has_children;                /* boolean */
1160     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1161     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1162     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1163   };
1164
1165 struct attr_abbrev
1166   {
1167     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1168     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1169   };
1170
1171 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1172 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1173
1174 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1175
1176 struct abbrev_table
1177 {
1178   /* Where the abbrev table came from.
1179      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1180   sect_offset offset;
1181
1182   /* Storage for the abbrev table.  */
1183   struct obstack abbrev_obstack;
1184
1185   /* Hash table of abbrevs.
1186      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1187      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1188      don't either.  */
1189   struct abbrev_info **abbrevs;
1190 };
1191
1192 /* Attributes have a name and a value.  */
1193 struct attribute
1194   {
1195     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1196     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1197
1198     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1199        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1200        here for better struct attribute alignment.  */
1201     unsigned int string_is_canonical : 1;
1202
1203     union
1204       {
1205         const char *str;
1206         struct dwarf_block *blk;
1207         ULONGEST unsnd;
1208         LONGEST snd;
1209         CORE_ADDR addr;
1210         ULONGEST signature;
1211       }
1212     u;
1213   };
1214
1215 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1216 struct die_info
1217   {
1218     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1219     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1220
1221     /* Number of attributes */
1222     unsigned char num_attrs;
1223
1224     /* True if we're presently building the full type name for the
1225        type derived from this DIE.  */
1226     unsigned char building_fullname : 1;
1227
1228     /* Abbrev number */
1229     unsigned int abbrev;
1230
1231     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1232     sect_offset offset;
1233
1234     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1235        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1236        this node; and all the children of a given node are chained
1237        together via their SIBLING fields.  */
1238     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1239     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1240     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1241
1242     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1243        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1244        sufficiently portable C.  */
1245     struct attribute attrs[1];
1246   };
1247
1248 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1249
1250 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1251 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1252 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1253 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1254 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1255 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1256 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1257
1258 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1259 struct dwarf_block
1260   {
1261     size_t size;
1262
1263     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1264     const gdb_byte *data;
1265   };
1266
1267 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1268 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1269 #endif
1270
1271 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1272 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1273 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1274 #endif
1275
1276 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1277    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1278    and friends.  */
1279 static int bits_per_byte = 8;
1280
1281 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1282    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1283    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1284 struct field_info
1285   {
1286     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1287     struct nextfield
1288       {
1289         struct nextfield *next;
1290         int accessibility;
1291         int virtuality;
1292         struct field field;
1293       }
1294      *fields, *baseclasses;
1295
1296     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1297     int nfields;
1298
1299     /* Number of baseclasses.  */
1300     int nbaseclasses;
1301
1302     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1303     int non_public_fields;
1304
1305     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1306        are encountered in the object file.  */
1307     struct nextfnfield
1308       {
1309         struct nextfnfield *next;
1310         struct fn_field fnfield;
1311       }
1312      *fnfields;
1313
1314     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1315        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1316        to the head of the member function field chain.  */
1317     struct fnfieldlist
1318       {
1319         const char *name;
1320         int length;
1321         struct nextfnfield *head;
1322       }
1323      *fnfieldlists;
1324
1325     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1326     int nfnfields;
1327
1328     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1329        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1330     struct typedef_field_list
1331       {
1332         struct typedef_field field;
1333         struct typedef_field_list *next;
1334       }
1335     *typedef_field_list;
1336     unsigned typedef_field_list_count;
1337   };
1338
1339 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1340    for.  */
1341 struct dwarf2_queue_item
1342 {
1343   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1344   enum language pretend_language;
1345   struct dwarf2_queue_item *next;
1346 };
1347
1348 /* The current queue.  */
1349 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1350
1351 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1352    have not been referenced for the processing of this many
1353    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1354    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1355    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1356 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1357 static void
1358 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1359                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1360 {
1361   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1362                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1363                     value);
1364 }
1365 \f
1366 /* local function prototypes */
1367
1368 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1369
1370 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1371
1372 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1373
1374 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1375                                       struct dwarf2_cu *cu);
1376
1377 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1378   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1379
1380 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1381
1382 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1383                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1384                                   int, struct dwarf2_cu *);
1385
1386 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1387                                 struct dwarf2_cu *);
1388
1389 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1390                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1391                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1392
1393 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1394                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1395                                 struct dwarf2_cu *cu);
1396
1397 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1398                                      struct dwarf2_cu *cu);
1399
1400 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1401                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1402                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1403
1404 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1405                                 struct objfile *);
1406
1407 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1408
1409 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1410   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1411
1412 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1413   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1414
1415 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1416
1417 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1418
1419 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1420                                  struct dwarf2_section_info *);
1421
1422 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1423
1424 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1425
1426 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1427   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1428
1429 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1430                                          struct partial_die_info *,
1431                                          struct abbrev_info *,
1432                                          unsigned int,
1433                                          const gdb_byte *);
1434
1435 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1436                                                   struct dwarf2_cu *);
1437
1438 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1439                                struct dwarf2_cu *);
1440
1441 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1442                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1443                                        const gdb_byte *);
1444
1445 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1446
1447 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1448
1449 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1450
1451 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1452
1453 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1454
1455 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1456                                unsigned int *);
1457
1458 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1459
1460 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1461   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1462    unsigned int *, unsigned int *);
1463
1464 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1465                             const struct comp_unit_head *,
1466                             unsigned int *);
1467
1468 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1469
1470 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1471                                        sect_offset);
1472
1473 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1474
1475 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1476
1477 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1478                                          const struct comp_unit_head *,
1479                                          unsigned int *);
1480
1481 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1482
1483 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1484
1485 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1486
1487 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1488                                               const gdb_byte *,
1489                                               unsigned int *);
1490
1491 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1492                                    struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index);
1493
1494 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1495
1496 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1497                                       struct dwarf2_cu *);
1498
1499 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1500                                                 unsigned int);
1501
1502 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1503                                struct dwarf2_cu *cu);
1504
1505 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1506
1507 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1508                                            struct dwarf2_cu **);
1509
1510 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1511
1512 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1513                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1514
1515 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1516                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1517                                 int);
1518
1519 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *, const char *);
1520
1521 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1522                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1523
1524 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1525                                   struct dwarf2_cu *);
1526
1527 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1528                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1529
1530 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1531                                 struct dwarf2_cu *);
1532
1533 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1534                                      struct type *type,
1535                                      const char *name,
1536                                      struct obstack *obstack,
1537                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1538                                      const gdb_byte **bytes,
1539                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1540
1541 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1542
1543 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1544
1545 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1546                                           struct dwarf2_cu *);
1547
1548 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1549                                   struct dwarf2_cu *);
1550
1551 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1552                                          struct dwarf2_cu *);
1553
1554 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1555                                      struct dwarf2_cu *);
1556
1557 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1558
1559 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1560
1561 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1562
1563 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1564                               const char *suffix, int physname,
1565                               struct dwarf2_cu *cu);
1566
1567 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1568
1569 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1570
1571 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1572
1573 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1574
1575 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1576
1577 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1578                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1579
1580 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1581                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1582                                  struct partial_symtab *);
1583
1584 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1585                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1586                                  struct dwarf2_cu *);
1587
1588 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1589                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1590
1591 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1592                               struct dwarf2_cu *);
1593
1594 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1595                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1596
1597 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1598                                   struct die_info *, struct type *,
1599                                   struct dwarf2_cu *);
1600
1601 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1602                                              struct type *,
1603                                              struct dwarf2_cu *);
1604
1605 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1606
1607 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1608
1609 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1610
1611 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1612
1613 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1614
1615 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1616
1617 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1618                                       struct dwarf2_cu *cu);
1619
1620 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1621                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1622
1623 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1624
1625 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1626
1627 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1628                                                        struct dwarf2_cu *);
1629
1630 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1631   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1632    struct die_info *);
1633
1634 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1635                                                const gdb_byte *info_ptr,
1636                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1637                                                struct die_info *parent);
1638
1639 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1640                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1641                                         int *, int);
1642
1643 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1644                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1645                                       int *);
1646
1647 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1648
1649 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1650                                              struct obstack *);
1651
1652 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1653
1654 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1655                                      struct die_info *die,
1656                                      struct dwarf2_cu *cu);
1657
1658 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1659                                     struct dwarf2_cu *cu);
1660
1661 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1662                                           struct dwarf2_cu **);
1663
1664 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1665
1666 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1667
1668 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1669
1670 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1671
1672 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1673
1674 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1675
1676 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1677
1678 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1679
1680 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1681                         struct die_info *);
1682
1683 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1684
1685 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1686                                 struct dwarf2_cu *);
1687
1688 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1689
1690 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1691
1692 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1693                                                const struct attribute *,
1694                                                struct dwarf2_cu **);
1695
1696 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1697                                         const struct attribute *,
1698                                         struct dwarf2_cu **);
1699
1700 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1701                                         const struct attribute *,
1702                                         struct dwarf2_cu **);
1703
1704 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1705                                          struct dwarf2_cu *);
1706
1707 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1708                                               const struct attribute *,
1709                                               struct dwarf2_cu *);
1710
1711 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1712
1713 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1714
1715 static struct type_unit_group *get_type_unit_group
1716     (struct dwarf2_cu *, const struct attribute *);
1717
1718 static void build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *, void *);
1719
1720 /* memory allocation interface */
1721
1722 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1723
1724 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1725
1726 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1727                                  const char *, int);
1728
1729 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1730
1731 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1732
1733 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1734
1735 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1736
1737 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1738                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1739                                    const struct attribute *attr);
1740
1741 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1742                                          struct symbol *sym,
1743                                          struct dwarf2_cu *cu,
1744                                          int is_block);
1745
1746 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1747                                      const gdb_byte *info_ptr,
1748                                      struct abbrev_info *abbrev);
1749
1750 static void free_stack_comp_unit (void *);
1751
1752 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1753
1754 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1755
1756 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1757   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1758
1759 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1760                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1761
1762 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1763                                    struct die_info *comp_unit_die,
1764                                    enum language pretend_language);
1765
1766 static void free_heap_comp_unit (void *);
1767
1768 static void free_cached_comp_units (void *);
1769
1770 static void age_cached_comp_units (void);
1771
1772 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1773
1774 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1775                                   struct dwarf2_cu *);
1776
1777 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1778
1779 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1780
1781 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1782                                  enum language);
1783
1784 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1785                                     enum language);
1786
1787 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1788                                     enum language);
1789
1790 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1791                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1794
1795 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1796
1797 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1798                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1799
1800 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1801
1802 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1803
1804 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1805                              enum language pretend_language);
1806
1807 static void process_queue (void);
1808
1809 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1810                                      struct dwarf2_cu *cu,
1811                                      const char **name, const char **comp_dir);
1812
1813 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1814                              const char *comp_dir);
1815
1816 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1817   (struct comp_unit_head *header,
1818    struct dwarf2_section_info *section,
1819    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1820    int is_debug_types_section);
1821
1822 static void init_cutu_and_read_dies
1823   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1824    int use_existing_cu, int keep,
1825    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1826
1827 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1828   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1829    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1830
1831 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1832
1833 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1834
1835 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1836   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1837    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1838
1839 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1840
1841 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1842   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1843
1844 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1845   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1846
1847 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1848
1849 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1850
1851 static void process_cu_includes (void);
1852
1853 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1854 \f
1855 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1856
1857 static void
1858 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1859 {
1860   complaint (&symfile_complaints,
1861              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1862 }
1863
1864 static void
1865 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1866 {
1867   complaint (&symfile_complaints,
1868              _(".debug_line section has line data without a file"));
1869 }
1870
1871 static void
1872 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1873 {
1874   complaint (&symfile_complaints,
1875              _(".debug_line section has line "
1876                "program sequence without an end"));
1877 }
1878
1879 static void
1880 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1881 {
1882   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1883 }
1884
1885 static void
1886 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1887                                               int arg3)
1888 {
1889   complaint (&symfile_complaints,
1890              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1891              arg1, arg2, arg3);
1892 }
1893
1894 static void
1895 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1896 {
1897   complaint (&symfile_complaints,
1898              _("debug info runs off end of %s section"
1899                " [in module %s]"),
1900              get_section_name (section),
1901              get_section_file_name (section));
1902 }
1903
1904 static void
1905 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1906 {
1907   complaint (&symfile_complaints,
1908              _("macro debug info contains a "
1909                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1910              arg1);
1911 }
1912
1913 static void
1914 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1915 {
1916   complaint (&symfile_complaints,
1917              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1918              arg1, arg2);
1919 }
1920 \f
1921 #if WORDS_BIGENDIAN
1922
1923 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1924 static offset_type
1925 byte_swap (offset_type value)
1926 {
1927   offset_type result;
1928
1929   result = (value & 0xff) << 24;
1930   result |= (value & 0xff00) << 8;
1931   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1932   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1933   return result;
1934 }
1935
1936 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1937
1938 #else
1939 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1940 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1941
1942 /* The suffix for an index file.  */
1943 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1944
1945 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1946    information and return true if we have enough to do something.
1947    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1948    ELF names are used.  */
1949
1950 int
1951 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1952                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1953 {
1954   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1955   if (!dwarf2_per_objfile)
1956     {
1957       /* Initialize per-objfile state.  */
1958       struct dwarf2_per_objfile *data
1959         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1960
1961       memset (data, 0, sizeof (*data));
1962       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1963       dwarf2_per_objfile = data;
1964
1965       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1966                              (void *) names);
1967       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1968     }
1969   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1970           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1971           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1972           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1973 }
1974
1975 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
1976
1977 static struct dwarf2_section_info *
1978 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
1979 {
1980   gdb_assert (section->is_virtual);
1981   return section->s.containing_section;
1982 }
1983
1984 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
1985
1986 static struct bfd *
1987 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
1988 {
1989   if (section->is_virtual)
1990     {
1991       section = get_containing_section (section);
1992       gdb_assert (!section->is_virtual);
1993     }
1994   return section->s.asection->owner;
1995 }
1996
1997 /* Return the bfd section of SECTION.
1998    Returns NULL if the section is not present.  */
1999
2000 static asection *
2001 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2002 {
2003   if (section->is_virtual)
2004     {
2005       section = get_containing_section (section);
2006       gdb_assert (!section->is_virtual);
2007     }
2008   return section->s.asection;
2009 }
2010
2011 /* Return the name of SECTION.  */
2012
2013 static const char *
2014 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2015 {
2016   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2017
2018   gdb_assert (sectp != NULL);
2019   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2020 }
2021
2022 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2023
2024 static const char *
2025 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2026 {
2027   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2028
2029   return bfd_get_filename (abfd);
2030 }
2031
2032 /* Return the id of SECTION.
2033    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2034
2035 static int
2036 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2037 {
2038   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2039
2040   if (sectp == NULL)
2041     return 0;
2042   return sectp->id;
2043 }
2044
2045 /* Return the flags of SECTION.
2046    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2047
2048 static int
2049 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2050 {
2051   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2052
2053   gdb_assert (sectp != NULL);
2054   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2055 }
2056
2057 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2058    compressed section names.  */
2059
2060 static int
2061 section_is_p (const char *section_name,
2062               const struct dwarf2_section_names *names)
2063 {
2064   if (names->normal != NULL
2065       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2066     return 1;
2067   if (names->compressed != NULL
2068       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2069     return 1;
2070   return 0;
2071 }
2072
2073 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2074    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2075    in.  */
2076
2077 static void
2078 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2079 {
2080   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2081   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2082
2083   if (vnames == NULL)
2084     names = &dwarf2_elf_names;
2085   else
2086     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2087
2088   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2089     {
2090     }
2091   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2092     {
2093       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2094       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2095     }
2096   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2097     {
2098       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2099       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2100     }
2101   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2102     {
2103       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2104       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2105     }
2106   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2107     {
2108       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2109       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2110     }
2111   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2112     {
2113       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2114       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2115     }
2116   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2117     {
2118       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2119       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2120     }
2121   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2122     {
2123       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2124       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2125     }
2126   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2127     {
2128       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2129       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2130     }
2131   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2132     {
2133       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2134       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2135     }
2136   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2137     {
2138       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2139       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2140     }
2141   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2142     {
2143       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2144       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2145     }
2146   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2147     {
2148       struct dwarf2_section_info type_section;
2149
2150       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2151       type_section.s.asection = sectp;
2152       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2153
2154       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2155                      &type_section);
2156     }
2157   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2158     {
2159       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2160       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2161     }
2162
2163   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2164       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2165     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2166 }
2167
2168 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2169    or not present.  */
2170
2171 static int
2172 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2173 {
2174   if (section->is_virtual)
2175     return section->size == 0;
2176   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2177 }
2178
2179 /* Read the contents of the section INFO.
2180    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2181    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2182    of the DWO file.
2183    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2184
2185 static void
2186 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2187 {
2188   asection *sectp;
2189   bfd *abfd;
2190   gdb_byte *buf, *retbuf;
2191
2192   if (info->readin)
2193     return;
2194   info->buffer = NULL;
2195   info->readin = 1;
2196
2197   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2198     return;
2199
2200   sectp = get_section_bfd_section (info);
2201
2202   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2203   if (info->is_virtual)
2204     {
2205       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2206         get_containing_section (info);
2207
2208       gdb_assert (sectp != NULL);
2209       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2210         {
2211           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2212                    " supported in section %s [in module %s]"),
2213                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2214         }
2215       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2216       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2217          fit.  */
2218       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2219                   <= containing_section->size);
2220       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2221          section we shouldn't get here.  */
2222       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2223       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2224       return;
2225     }
2226
2227   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2228      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2229   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2230     {
2231       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2232       return;
2233     }
2234
2235   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2236   info->buffer = buf;
2237
2238   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2239      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2240      We never compress sections in .o files, so we only need to
2241      try this when the section is not compressed.  */
2242   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2243   if (retbuf != NULL)
2244     {
2245       info->buffer = retbuf;
2246       return;
2247     }
2248
2249   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2250   gdb_assert (abfd != NULL);
2251
2252   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2253       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2254     {
2255       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2256                " in section %s [in module %s]"),
2257              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2258     }
2259 }
2260
2261 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2262    If you are positive that the section has been read before using the
2263    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2264    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2265    function, because for compressed sections the size field is not set
2266    correctly until the section has been read.  */
2267
2268 static bfd_size_type
2269 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2270                      struct dwarf2_section_info *info)
2271 {
2272   if (!info->readin)
2273     dwarf2_read_section (objfile, info);
2274   return info->size;
2275 }
2276
2277 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2278    SECTION_NAME.  */
2279
2280 void
2281 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2282                          enum dwarf2_section_enum sect,
2283                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2284                          bfd_size_type *sizep)
2285 {
2286   struct dwarf2_per_objfile *data
2287     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2288   struct dwarf2_section_info *info;
2289
2290   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2291      return nothing.  */
2292   if (data == NULL)
2293     {
2294       *sectp = NULL;
2295       *bufp = NULL;
2296       *sizep = 0;
2297       return;
2298     }
2299   switch (sect)
2300     {
2301     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2302       info = &data->frame;
2303       break;
2304     case DWARF2_EH_FRAME:
2305       info = &data->eh_frame;
2306       break;
2307     default:
2308       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2309     }
2310
2311   dwarf2_read_section (objfile, info);
2312
2313   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2314   *bufp = info->buffer;
2315   *sizep = info->size;
2316 }
2317
2318 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2319
2320 static void
2321 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2322 {
2323   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2324
2325   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2326      is ELF-only (at the time of writing).  */
2327   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2328     {
2329       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2330       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2331     }
2332   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2333     {
2334       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2335       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2336     }
2337   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2338     {
2339       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2340       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2341     }
2342   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2343     {
2344       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2345       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2346     }
2347   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2348     {
2349       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2350       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2351     }
2352   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2353     {
2354       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2355       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2356     }
2357 }
2358
2359 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2360    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2361    is such a section but the file cannot be found.  */
2362
2363 static struct dwz_file *
2364 dwarf2_get_dwz_file (void)
2365 {
2366   bfd *dwz_bfd;
2367   char *data;
2368   struct cleanup *cleanup;
2369   const char *filename;
2370   struct dwz_file *result;
2371   bfd_size_type buildid_len_arg;
2372   size_t buildid_len;
2373   bfd_byte *buildid;
2374
2375   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2376     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2377
2378   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2379   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2380                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2381   if (data == NULL)
2382     {
2383       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2384         return NULL;
2385       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2386              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2387     }
2388   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2389   make_cleanup (xfree, buildid);
2390
2391   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2392
2393   filename = (const char *) data;
2394   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2395     {
2396       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2397       char *rel;
2398
2399       make_cleanup (xfree, abs);
2400       abs = ldirname (abs);
2401       make_cleanup (xfree, abs);
2402
2403       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2404       make_cleanup (xfree, rel);
2405       filename = rel;
2406     }
2407
2408   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2409      work, try to use the build-id instead.  */
2410   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2411   if (dwz_bfd != NULL)
2412     {
2413       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2414         {
2415           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2416           dwz_bfd = NULL;
2417         }
2418     }
2419
2420   if (dwz_bfd == NULL)
2421     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2422
2423   if (dwz_bfd == NULL)
2424     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2425            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2426
2427   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2428                            struct dwz_file);
2429   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2430
2431   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2432
2433   do_cleanups (cleanup);
2434
2435   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2436   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2437   return result;
2438 }
2439 \f
2440 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2441
2442 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2443    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2444    derived entries to support the sharing.
2445    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2446    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2447 struct quick_file_names
2448 {
2449   /* The data used to construct the hash key.  */
2450   struct stmt_list_hash hash;
2451
2452   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2453   unsigned int num_file_names;
2454
2455   /* The file names from the line table, after being run through
2456      file_full_name.  */
2457   const char **file_names;
2458
2459   /* The file names from the line table after being run through
2460      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2461   const char **real_names;
2462 };
2463
2464 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2465    object of this type.  This is used to hold information needed by
2466    the various "quick" methods.  */
2467 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2468 {
2469   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2470      or it's currently not read in.
2471      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2472   struct quick_file_names *file_names;
2473
2474   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2475      CU have not yet been read.  */
2476   struct symtab *symtab;
2477
2478   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2479      expand_symtabs_matching.  */
2480   unsigned int mark : 1;
2481
2482   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2483      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2484   unsigned int no_file_data : 1;
2485 };
2486
2487 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2488
2489 static hashval_t
2490 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2491 {
2492   hashval_t v = 0;
2493
2494   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2495     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2496   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2497   return v;
2498 }
2499
2500 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2501
2502 static int
2503 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2504                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2505 {
2506   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2507     return 0;
2508   if (lhs->dwo_unit != NULL
2509       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2510     return 0;
2511
2512   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2513 }
2514
2515 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2516
2517 static hashval_t
2518 hash_file_name_entry (const void *e)
2519 {
2520   const struct quick_file_names *file_data = e;
2521
2522   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2523 }
2524
2525 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2526
2527 static int
2528 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2529 {
2530   const struct quick_file_names *ea = a;
2531   const struct quick_file_names *eb = b;
2532
2533   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2534 }
2535
2536 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2537
2538 static void
2539 delete_file_name_entry (void *e)
2540 {
2541   struct quick_file_names *file_data = e;
2542   int i;
2543
2544   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2545     {
2546       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2547       if (file_data->real_names)
2548         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2549     }
2550
2551   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2552      so we don't free it here.  */
2553 }
2554
2555 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2556
2557 static htab_t
2558 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2559 {
2560   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2561                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2562                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2563 }
2564
2565 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2566    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2567    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2568
2569 static void
2570 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2571 {
2572   if (per_cu->is_debug_types)
2573     load_full_type_unit (per_cu);
2574   else
2575     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2576
2577   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2578
2579   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2580 }
2581
2582 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2583
2584 static void
2585 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2586 {
2587   struct cleanup *back_to;
2588
2589   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2590      is handled elsewhere.  */
2591   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2592     return;
2593
2594   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2595
2596   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2597       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2598       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2599     {
2600       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2601       load_cu (per_cu);
2602
2603       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2604          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2605          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2606       if (!per_cu->is_debug_types
2607           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2608           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2609           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2610           /* DWP files aren't supported yet.  */
2611           && get_dwp_file () == NULL)
2612         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2613     }
2614
2615   process_queue ();
2616
2617   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2618      been used recently.  */
2619   age_cached_comp_units ();
2620
2621   do_cleanups (back_to);
2622 }
2623
2624 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2625    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2626    table.  */
2627
2628 static struct symtab *
2629 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2630 {
2631   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2632   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2633     {
2634       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2635       increment_reading_symtab ();
2636       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2637       process_cu_includes ();
2638       do_cleanups (back_to);
2639     }
2640   return per_cu->v.quick->symtab;
2641 }
2642
2643 /* Return the CU given its index.
2644
2645    This is intended for loops like:
2646
2647    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2648                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2649      {
2650        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
2651
2652        ...;
2653      }
2654 */
2655
2656 static struct dwarf2_per_cu_data *
2657 dw2_get_cu (int index)
2658 {
2659   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2660     {
2661       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2662       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2663       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2664     }
2665
2666   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2667 }
2668
2669 /* Return the primary CU given its index.
2670    The difference between this function and dw2_get_cu is in the handling
2671    of type units (TUs).  Here we return the type_unit_group object.
2672
2673    This is intended for loops like:
2674
2675    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2676                     + dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups); ++i)
2677      {
2678        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
2679
2680        ...;
2681      }
2682 */
2683
2684 static struct dwarf2_per_cu_data *
2685 dw2_get_primary_cu (int index)
2686 {
2687   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2688     {
2689       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2690       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
2691       return &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[index]->per_cu;
2692     }
2693
2694   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2695 }
2696
2697 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2698    CUs.  */
2699
2700 static void
2701 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2702                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2703                             struct dwarf2_section_info *section,
2704                             int is_dwz,
2705                             int base_offset)
2706 {
2707   offset_type i;
2708
2709   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2710     {
2711       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2712       ULONGEST offset, length;
2713
2714       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2715       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2716       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2717       cu_list += 2 * 8;
2718
2719       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2720                                struct dwarf2_per_cu_data);
2721       the_cu->offset.sect_off = offset;
2722       the_cu->length = length;
2723       the_cu->objfile = objfile;
2724       the_cu->section = section;
2725       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2726                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2727       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2728       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2729     }
2730 }
2731
2732 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2733    the CU objects for this objfile.  */
2734
2735 static void
2736 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2737                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2738                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2739 {
2740   struct dwz_file *dwz;
2741
2742   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2743   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2744     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2745                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2746                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2747
2748   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2749                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2750
2751   if (dwz_elements == 0)
2752     return;
2753
2754   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2755   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2756                               cu_list_elements / 2);
2757 }
2758
2759 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2760
2761 static void
2762 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2763                                          struct dwarf2_section_info *section,
2764                                          const gdb_byte *bytes,
2765                                          offset_type elements)
2766 {
2767   offset_type i;
2768   htab_t sig_types_hash;
2769
2770   dwarf2_per_objfile->n_type_units = elements / 3;
2771   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2772     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2773                * sizeof (struct signatured_type *));
2774
2775   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2776
2777   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2778     {
2779       struct signatured_type *sig_type;
2780       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2781       void **slot;
2782
2783       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2784       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2785       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2786                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2787       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2788       bytes += 3 * 8;
2789
2790       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2791                                  struct signatured_type);
2792       sig_type->signature = signature;
2793       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2794       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2795       sig_type->per_cu.section = section;
2796       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2797       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2798       sig_type->per_cu.v.quick
2799         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2800                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2801
2802       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2803       *slot = sig_type;
2804
2805       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2806     }
2807
2808   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2809 }
2810
2811 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2812    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2813
2814 static void
2815 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2816 {
2817   const gdb_byte *iter, *end;
2818   struct obstack temp_obstack;
2819   struct addrmap *mutable_map;
2820   struct cleanup *cleanup;
2821   CORE_ADDR baseaddr;
2822
2823   obstack_init (&temp_obstack);
2824   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2825   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2826
2827   iter = index->address_table;
2828   end = iter + index->address_table_size;
2829
2830   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2831
2832   while (iter < end)
2833     {
2834       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2835       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2836       iter += 8;
2837       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2838       iter += 8;
2839       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2840       iter += 4;
2841
2842       if (lo > hi)
2843         {
2844           complaint (&symfile_complaints,
2845                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2846                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2847           continue;
2848         }
2849
2850       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2851         {
2852           complaint (&symfile_complaints,
2853                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2854                      (unsigned) cu_index);
2855           continue;
2856         }
2857
2858       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2859                          dw2_get_cu (cu_index));
2860     }
2861
2862   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2863                                                     &objfile->objfile_obstack);
2864   do_cleanups (cleanup);
2865 }
2866
2867 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2868    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2869    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2870    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2871    SYMBOL_HASH_NEXT.
2872    
2873    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2874
2875 static hashval_t
2876 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2877 {
2878   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2879   hashval_t r = 0;
2880   unsigned char c;
2881
2882   while ((c = *str++) != 0)
2883     {
2884       if (index_version >= 5)
2885         c = tolower (c);
2886       r = r * 67 + c - 113;
2887     }
2888
2889   return r;
2890 }
2891
2892 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2893    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2894    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2895
2896 static int
2897 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2898                           offset_type **vec_out)
2899 {
2900   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2901   offset_type hash;
2902   offset_type slot, step;
2903   int (*cmp) (const char *, const char *);
2904
2905   if (current_language->la_language == language_cplus
2906       || current_language->la_language == language_java
2907       || current_language->la_language == language_fortran)
2908     {
2909       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2910          not contain any.  */
2911       const char *paren = strchr (name, '(');
2912
2913       if (paren)
2914         {
2915           char *dup;
2916
2917           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2918           memcpy (dup, name, paren - name);
2919           dup[paren - name] = 0;
2920
2921           make_cleanup (xfree, dup);
2922           name = dup;
2923         }
2924     }
2925
2926   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2927      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2928      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2929   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2930                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2931                                     ? 5 : index->version),
2932                                    name);
2933
2934   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2935   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2936   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2937
2938   for (;;)
2939     {
2940       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2941       offset_type i = 2 * slot;
2942       const char *str;
2943       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2944         {
2945           do_cleanups (back_to);
2946           return 0;
2947         }
2948
2949       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2950       if (!cmp (name, str))
2951         {
2952           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2953                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2954           do_cleanups (back_to);
2955           return 1;
2956         }
2957
2958       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2959     }
2960 }
2961
2962 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2963    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2964    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2965    ok to use deprecated sections.
2966
2967    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2968    out parameters that are filled in with information about the CU and
2969    TU lists in the section.
2970
2971    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2972
2973 static int
2974 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2975                          const char *filename,
2976                          int deprecated_ok,
2977                          struct dwarf2_section_info *section,
2978                          struct mapped_index *map,
2979                          const gdb_byte **cu_list,
2980                          offset_type *cu_list_elements,
2981                          const gdb_byte **types_list,
2982                          offset_type *types_list_elements)
2983 {
2984   const gdb_byte *addr;
2985   offset_type version;
2986   offset_type *metadata;
2987   int i;
2988
2989   if (dwarf2_section_empty_p (section))
2990     return 0;
2991
2992   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
2993      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
2994   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2995     return 0;
2996
2997   dwarf2_read_section (objfile, section);
2998
2999   addr = section->buffer;
3000   /* Version check.  */
3001   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3002   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3003      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3004      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3005      indices.  */
3006   if (version < 4)
3007     {
3008       static int warning_printed = 0;
3009       if (!warning_printed)
3010         {
3011           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3012                    filename);
3013           warning_printed = 1;
3014         }
3015       return 0;
3016     }
3017   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3018      5 and later.
3019
3020      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3021      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3022      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3023      indices unless the user has done
3024      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3025   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3026     {
3027       static int warning_printed = 0;
3028       if (!warning_printed)
3029         {
3030           warning (_("\
3031 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3032 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3033 to use the section anyway."),
3034                    filename);
3035           warning_printed = 1;
3036         }
3037       return 0;
3038     }
3039   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3040      of the TU (for symbols coming from TUs),
3041      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3042      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3043      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3044      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3045      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3046
3047   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3048      longer backward compatible.  */
3049   if (version > 8)
3050     return 0;
3051
3052   map->version = version;
3053   map->total_size = section->size;
3054
3055   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3056
3057   i = 0;
3058   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3059   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3060                        / 8);
3061   ++i;
3062
3063   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3064   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3065                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3066                           / 8);
3067   ++i;
3068
3069   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3070   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3071                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3072   ++i;
3073
3074   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3075   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3076                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3077                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3078   ++i;
3079
3080   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3081
3082   return 1;
3083 }
3084
3085
3086 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3087    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3088
3089 static int
3090 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3091 {
3092   struct mapped_index local_map, *map;
3093   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3094   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3095   struct dwz_file *dwz;
3096
3097   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3098                                 use_deprecated_index_sections,
3099                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3100                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3101                                 &types_list, &types_list_elements))
3102     return 0;
3103
3104   /* Don't use the index if it's empty.  */
3105   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3106     return 0;
3107
3108   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3109      well.  */
3110   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3111   if (dwz != NULL)
3112     {
3113       struct mapped_index dwz_map;
3114       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3115       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3116
3117       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3118                                     1,
3119                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3120                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3121                                     &dwz_types_ignore,
3122                                     &dwz_types_elements_ignore))
3123         {
3124           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3125                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3126           return 0;
3127         }
3128     }
3129
3130   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3131                          dwz_list_elements);
3132
3133   if (types_list_elements)
3134     {
3135       struct dwarf2_section_info *section;
3136
3137       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3138          index.  */
3139       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3140         return 0;
3141
3142       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3143                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3144
3145       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3146                                                types_list_elements);
3147     }
3148
3149   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3150
3151   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3152   *map = local_map;
3153
3154   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3155   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3156   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3157     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3158
3159   return 1;
3160 }
3161
3162 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3163    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3164
3165 static void
3166 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3167 {
3168   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3169   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3170 }
3171
3172 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3173
3174 static void
3175 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3176                            const gdb_byte *info_ptr,
3177                            struct die_info *comp_unit_die,
3178                            int has_children,
3179                            void *data)
3180 {
3181   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3182   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3183   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3184   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3185   struct line_header *lh;
3186   struct attribute *attr;
3187   int i;
3188   const char *name, *comp_dir;
3189   void **slot;
3190   struct quick_file_names *qfn;
3191   unsigned int line_offset;
3192
3193   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3194
3195   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3196      will match the enclosing full CU.  */
3197   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3198     {
3199       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3200       return;
3201     }
3202
3203   lh_cu = this_cu;
3204   lh = NULL;
3205   slot = NULL;
3206   line_offset = 0;
3207
3208   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3209   if (attr)
3210     {
3211       struct quick_file_names find_entry;
3212
3213       line_offset = DW_UNSND (attr);
3214
3215       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3216          If we have we're done.  */
3217       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3218       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3219       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3220                              &find_entry, INSERT);
3221       if (*slot != NULL)
3222         {
3223           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3224           return;
3225         }
3226
3227       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3228     }
3229   if (lh == NULL)
3230     {
3231       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3232       return;
3233     }
3234
3235   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3236   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3237   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3238   gdb_assert (slot != NULL);
3239   *slot = qfn;
3240
3241   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3242
3243   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3244   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3245                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3246   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3247     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3248   qfn->real_names = NULL;
3249
3250   free_line_header (lh);
3251
3252   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3253 }
3254
3255 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3256    table for THIS_CU.  */
3257
3258 static struct quick_file_names *
3259 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3260 {
3261   /* This should never be called for TUs.  */
3262   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3263   /* Nor type unit groups.  */
3264   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3265
3266   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3267     return this_cu->v.quick->file_names;
3268   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3269   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3270     return NULL;
3271
3272   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3273
3274   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3275     return NULL;
3276   return this_cu->v.quick->file_names;
3277 }
3278
3279 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3280    real path for a given file name from the line table.  */
3281
3282 static const char *
3283 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3284                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3285 {
3286   if (qfn->real_names == NULL)
3287     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3288                                       qfn->num_file_names, char *);
3289
3290   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3291     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3292
3293   return qfn->real_names[index];
3294 }
3295
3296 static struct symtab *
3297 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3298 {
3299   int index;
3300
3301   dw2_setup (objfile);
3302   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3303   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cu (index));
3304 }
3305
3306 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3307
3308 static int
3309 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3310 {
3311   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3312
3313   if (file_data->real_names)
3314     {
3315       int i;
3316
3317       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3318         {
3319           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3320           file_data->real_names[i] = NULL;
3321         }
3322     }
3323
3324   return 1;
3325 }
3326
3327 static void
3328 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3329 {
3330   dw2_setup (objfile);
3331
3332   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3333                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3334 }
3335
3336 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3337    the symtabs and calls the iterator.  */
3338
3339 static int
3340 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3341                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3342                       const char *name, const char *real_path,
3343                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3344                       void *data)
3345 {
3346   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3347
3348   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3349   if (per_cu->v.quick->symtab)
3350     return 0;
3351
3352   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3353      all of them.  */
3354   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3355
3356   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3357                                     objfile->symtabs, last_made);
3358 }
3359
3360 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3361
3362 static int
3363 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3364                                    const char *real_path,
3365                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3366                                    void *data)
3367 {
3368   int i;
3369   const char *name_basename = lbasename (name);
3370
3371   dw2_setup (objfile);
3372
3373   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3374      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3375
3376   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3377     {
3378       int j;
3379       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3380       struct quick_file_names *file_data;
3381
3382       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3383       if (per_cu->v.quick->symtab)
3384         continue;
3385
3386       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3387       if (file_data == NULL)
3388         continue;
3389
3390       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3391         {
3392           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3393           const char *this_real_name;
3394
3395           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3396             {
3397               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3398                                         callback, data))
3399                 return 1;
3400               continue;
3401             }
3402
3403           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3404              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3405           if (! basenames_may_differ
3406               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3407             continue;
3408
3409           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3410           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3411             {
3412               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3413                                         callback, data))
3414                 return 1;
3415               continue;
3416             }
3417
3418           if (real_path != NULL)
3419             {
3420               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3421               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3422               if (this_real_name != NULL
3423                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3424                 {
3425                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3426                                             callback, data))
3427                     return 1;
3428                   continue;
3429                 }
3430             }
3431         }
3432     }
3433
3434   return 0;
3435 }
3436
3437 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3438
3439 struct dw2_symtab_iterator
3440 {
3441   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3442   struct mapped_index *index;
3443   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3444   int want_specific_block;
3445   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3446      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3447   int block_index;
3448   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3449   domain_enum domain;
3450   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3451      or NULL if not found.  */
3452   offset_type *vec;
3453   /* The next element in VEC to look at.  */
3454   int next;
3455   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3456   int length;
3457   /* Have we seen a global version of the symbol?
3458      If so we can ignore all further global instances.
3459      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3460      indices.  */
3461   int global_seen;
3462 };
3463
3464 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3465    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3466    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3467
3468 static void
3469 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3470                       struct mapped_index *index,
3471                       int want_specific_block,
3472                       int block_index,
3473                       domain_enum domain,
3474                       const char *name)
3475 {
3476   iter->index = index;
3477   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3478   iter->block_index = block_index;
3479   iter->domain = domain;
3480   iter->next = 0;
3481   iter->global_seen = 0;
3482
3483   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3484     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3485   else
3486     {
3487       iter->vec = NULL;
3488       iter->length = 0;
3489     }
3490 }
3491
3492 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3493
3494 static struct dwarf2_per_cu_data *
3495 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3496 {
3497   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3498     {
3499       offset_type cu_index_and_attrs =
3500         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3501       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3502       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3503       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3504       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3505       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3506       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3507         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3508       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3509          Indices prior to version 7 don't record them,
3510          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3511          (gold does this).  */
3512       int attrs_valid =
3513         (iter->index->version >= 7
3514          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3515
3516       /* Don't crash on bad data.  */
3517       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3518                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3519         {
3520           complaint (&symfile_complaints,
3521                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3522                        " [in module %s]"),
3523                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3524           continue;
3525         }
3526
3527       per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3528
3529       /* Skip if already read in.  */
3530       if (per_cu->v.quick->symtab)
3531         continue;
3532
3533       /* Check static vs global.  */
3534       if (attrs_valid)
3535         {
3536           if (iter->want_specific_block
3537               && want_static != is_static)
3538             continue;
3539           /* Work around gold/15646.  */
3540           if (!is_static && iter->global_seen)
3541             continue;
3542           if (!is_static)
3543             iter->global_seen = 1;
3544         }
3545
3546       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3547       if (attrs_valid)
3548         {
3549           switch (iter->domain)
3550             {
3551             case VAR_DOMAIN:
3552               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3553                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3554                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3555                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3556                 continue;
3557               break;
3558             case STRUCT_DOMAIN:
3559               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3560                 continue;
3561               break;
3562             case LABEL_DOMAIN:
3563               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3564                 continue;
3565               break;
3566             default:
3567               break;
3568             }
3569         }
3570
3571       ++iter->next;
3572       return per_cu;
3573     }
3574
3575   return NULL;
3576 }
3577
3578 static struct symtab *
3579 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3580                    const char *name, domain_enum domain)
3581 {
3582   struct symtab *stab_best = NULL;
3583   struct mapped_index *index;
3584
3585   dw2_setup (objfile);
3586
3587   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3588
3589   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3590   if (index)
3591     {
3592       struct dw2_symtab_iterator iter;
3593       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3594
3595       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3596
3597       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3598         {
3599           struct symbol *sym = NULL;
3600           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3601
3602           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3603              and methods, since the index will not contain any overload
3604              information (but NAME might contain it).  */
3605           if (stab->primary)
3606             {
3607               struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3608               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3609
3610               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3611             }
3612
3613           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3614             {
3615               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3616                 return stab;
3617
3618               stab_best = stab;
3619             }
3620
3621           /* Keep looking through other CUs.  */
3622         }
3623     }
3624
3625   return stab_best;
3626 }
3627
3628 static void
3629 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3630 {
3631   int i, total, count;
3632
3633   dw2_setup (objfile);
3634   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3635   count = 0;
3636   for (i = 0; i < total; ++i)
3637     {
3638       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3639
3640       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3641         ++count;
3642     }
3643   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3644   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3645 }
3646
3647 /* This dumps minimal information about the index.
3648    It is called via "mt print objfiles".
3649    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3650    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3651
3652 static void
3653 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3654 {
3655   dw2_setup (objfile);
3656   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3657   printf_filtered (".gdb_index:");
3658   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3659     {
3660       printf_filtered (" version %d\n",
3661                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3662     }
3663   else
3664     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3665   printf_filtered ("\n");
3666 }
3667
3668 static void
3669 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3670               const struct section_offsets *new_offsets,
3671               const struct section_offsets *delta)
3672 {
3673   /* There's nothing to relocate here.  */
3674 }
3675
3676 static void
3677 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3678                                  const char *func_name)
3679 {
3680   struct mapped_index *index;
3681
3682   dw2_setup (objfile);
3683
3684   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3685
3686   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3687   if (index)
3688     {
3689       struct dw2_symtab_iterator iter;
3690       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3691
3692       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3693       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3694                             func_name);
3695
3696       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3697         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3698     }
3699 }
3700
3701 static void
3702 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3703 {
3704   int i;
3705
3706   dw2_setup (objfile);
3707
3708   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3709                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3710     {
3711       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3712
3713       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3714     }
3715 }
3716
3717 static void
3718 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3719                                   const char *fullname)
3720 {
3721   int i;
3722
3723   dw2_setup (objfile);
3724
3725   /* We don't need to consider type units here.
3726      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3727      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3728      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3729
3730   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3731     {
3732       int j;
3733       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3734       struct quick_file_names *file_data;
3735
3736       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3737       if (per_cu->v.quick->symtab)
3738         continue;
3739
3740       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3741       if (file_data == NULL)
3742         continue;
3743
3744       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3745         {
3746           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3747
3748           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3749             {
3750               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3751               break;
3752             }
3753         }
3754     }
3755 }
3756
3757 static void
3758 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3759                           const char * name, domain_enum namespace,
3760                           int global,
3761                           int (*callback) (struct block *,
3762                                            struct symbol *, void *),
3763                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3764                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3765 {
3766   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3767      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3768      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3769 }
3770
3771 static void
3772 dw2_expand_symtabs_matching
3773   (struct objfile *objfile,
3774    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3775    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3776    enum search_domain kind,
3777    void *data)
3778 {
3779   int i;
3780   offset_type iter;
3781   struct mapped_index *index;
3782
3783   dw2_setup (objfile);
3784
3785   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3786   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3787     return;
3788   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3789
3790   if (file_matcher != NULL)
3791     {
3792       struct cleanup *cleanup;
3793       htab_t visited_found, visited_not_found;
3794
3795       visited_found = htab_create_alloc (10,
3796                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3797                                          NULL, xcalloc, xfree);
3798       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3799       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3800                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3801                                              NULL, xcalloc, xfree);
3802       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3803
3804       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3805          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3806
3807       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3808         {
3809           int j;
3810           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3811           struct quick_file_names *file_data;
3812           void **slot;
3813
3814           per_cu->v.quick->mark = 0;
3815
3816           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3817           if (per_cu->v.quick->symtab)
3818             continue;
3819
3820           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3821           if (file_data == NULL)
3822             continue;
3823
3824           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3825             continue;
3826           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3827             {
3828               per_cu->v.quick->mark = 1;
3829               continue;
3830             }
3831
3832           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3833             {
3834               const char *this_real_name;
3835
3836               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3837                 {
3838                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3839                   break;
3840                 }
3841
3842               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3843                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3844               if (!basenames_may_differ
3845                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3846                                     data, 1))
3847                 continue;
3848
3849               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3850               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3851                 {
3852                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3853                   break;
3854                 }
3855             }
3856
3857           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3858                                  ? visited_found
3859                                  : visited_not_found,
3860                                  file_data, INSERT);
3861           *slot = file_data;
3862         }
3863
3864       do_cleanups (cleanup);
3865     }
3866
3867   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3868     {
3869       offset_type idx = 2 * iter;
3870       const char *name;
3871       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3872       int global_seen = 0;
3873
3874       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3875         continue;
3876
3877       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3878
3879       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3880         continue;
3881
3882       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3883          marked.  */
3884       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3885                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3886       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3887       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3888         {
3889           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3890           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3891           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3892           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3893           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3894             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3895           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3896           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3897              Indices prior to version 7 don't record them,
3898              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3899              (gold does this).  */
3900           int attrs_valid =
3901             (index->version >= 7
3902              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3903
3904           /* Work around gold/15646.  */
3905           if (attrs_valid)
3906             {
3907               if (!is_static && global_seen)
3908                 continue;
3909               if (!is_static)
3910                 global_seen = 1;
3911             }
3912
3913           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3914           if (attrs_valid)
3915             {
3916               switch (kind)
3917                 {
3918                 case VARIABLES_DOMAIN:
3919                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3920                     continue;
3921                   break;
3922                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3923                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3924                     continue;
3925                   break;
3926                 case TYPES_DOMAIN:
3927                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3928                     continue;
3929                   break;
3930                 default:
3931                   break;
3932                 }
3933             }
3934
3935           /* Don't crash on bad data.  */
3936           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3937                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3938             {
3939               complaint (&symfile_complaints,
3940                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3941                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3942               continue;
3943             }
3944
3945           per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3946           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3947             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3948         }
3949     }
3950 }
3951
3952 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3953    symtab.  */
3954
3955 static struct symtab *
3956 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3957 {
3958   int i;
3959
3960   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3961       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3962     return symtab;
3963
3964   if (symtab->includes == NULL)
3965     return NULL;
3966
3967   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3968     {
3969       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3970
3971       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3972       if (s != NULL)
3973         return s;
3974     }
3975
3976   return NULL;
3977 }
3978
3979 static struct symtab *
3980 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3981                          struct minimal_symbol *msymbol,
3982                          CORE_ADDR pc,
3983                          struct obj_section *section,
3984                          int warn_if_readin)
3985 {
3986   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3987   struct symtab *result;
3988
3989   dw2_setup (objfile);
3990
3991   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
3992     return NULL;
3993
3994   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
3995   if (!data)
3996     return NULL;
3997
3998   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
3999     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4000              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4001
4002   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
4003   gdb_assert (result != NULL);
4004   return result;
4005 }
4006
4007 static void
4008 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4009                           void *data, int need_fullname)
4010 {
4011   int i;
4012   struct cleanup *cleanup;
4013   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4014                                       NULL, xcalloc, xfree);
4015
4016   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4017   dw2_setup (objfile);
4018
4019   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4020      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4021      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4022
4023   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4024     {
4025       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4026
4027       if (per_cu->v.quick->symtab)
4028         {
4029           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4030                                         INSERT);
4031
4032           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4033         }
4034     }
4035
4036   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4037     {
4038       int j;
4039       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
4040       struct quick_file_names *file_data;
4041       void **slot;
4042
4043       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4044       if (per_cu->v.quick->symtab)
4045         continue;
4046
4047       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4048       if (file_data == NULL)
4049         continue;
4050
4051       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4052       if (*slot)
4053         {
4054           /* Already visited.  */
4055           continue;
4056         }
4057       *slot = file_data;
4058
4059       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4060         {
4061           const char *this_real_name;
4062
4063           if (need_fullname)
4064             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4065           else
4066             this_real_name = NULL;
4067           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4068         }
4069     }
4070
4071   do_cleanups (cleanup);
4072 }
4073
4074 static int
4075 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4076 {
4077   return 1;
4078 }
4079
4080 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4081 {
4082   dw2_has_symbols,
4083   dw2_find_last_source_symtab,
4084   dw2_forget_cached_source_info,
4085   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4086   dw2_lookup_symbol,
4087   dw2_print_stats,
4088   dw2_dump,
4089   dw2_relocate,
4090   dw2_expand_symtabs_for_function,
4091   dw2_expand_all_symtabs,
4092   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4093   dw2_map_matching_symbols,
4094   dw2_expand_symtabs_matching,
4095   dw2_find_pc_sect_symtab,
4096   dw2_map_symbol_filenames
4097 };
4098
4099 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4100    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4101
4102 int
4103 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4104 {
4105   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4106      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4107      format is making psymtabs, because they are all about to be
4108      expanded anyway.  */
4109   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4110     {
4111       int i;
4112
4113       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4114       create_all_comp_units (objfile);
4115       create_all_type_units (objfile);
4116       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4117         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4118
4119       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4120                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4121         {
4122           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4123
4124           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4125                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4126         }
4127
4128       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4129          these functions will be no-ops because we will have expanded
4130          all symtabs.  */
4131       return 1;
4132     }
4133
4134   if (dwarf2_read_index (objfile))
4135     return 1;
4136
4137   return 0;
4138 }
4139
4140 \f
4141
4142 /* Build a partial symbol table.  */
4143
4144 void
4145 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4146 {
4147   volatile struct gdb_exception except;
4148
4149   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4150     {
4151       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4152     }
4153
4154   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4155     {
4156       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4157          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4158          freeing it seems unsafe.  */
4159       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4160
4161       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4162       discard_cleanups (cleanups);
4163     }
4164   if (except.reason < 0)
4165     exception_print (gdb_stderr, except);
4166 }
4167
4168 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4169
4170 static unsigned int
4171 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4172 {
4173   return header->initial_length_size + header->length;
4174 }
4175
4176 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4177
4178 static inline int
4179 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4180 {
4181   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4182   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4183
4184   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4185 }
4186
4187 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4188    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4189    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4190    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4191    compilation units with discontinuous ranges.  */
4192
4193 static void
4194 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4195 {
4196   struct attribute *attr;
4197
4198   cu->base_known = 0;
4199   cu->base_address = 0;
4200
4201   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4202   if (attr)
4203     {
4204       cu->base_address = DW_ADDR (attr);
4205       cu->base_known = 1;
4206     }
4207   else
4208     {
4209       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4210       if (attr)
4211         {
4212           cu->base_address = DW_ADDR (attr);
4213           cu->base_known = 1;
4214         }
4215     }
4216 }
4217
4218 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4219    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4220    by the caller.  */
4221
4222 static const gdb_byte *
4223 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4224                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4225 {
4226   int signed_addr;
4227   unsigned int bytes_read;
4228
4229   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4230   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4231   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4232   info_ptr += bytes_read;
4233   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4234   info_ptr += 2;
4235   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4236                                              &bytes_read);
4237   info_ptr += bytes_read;
4238   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4239   info_ptr += 1;
4240   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4241   if (signed_addr < 0)
4242     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4243                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4244   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4245
4246   return info_ptr;
4247 }
4248
4249 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4250    THIS_CU.  */
4251
4252 static struct dwarf2_section_info *
4253 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4254 {
4255   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4256
4257   if (this_cu->is_dwz)
4258     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4259   else
4260     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4261
4262   return abbrev;
4263 }
4264
4265 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4266    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4267    Perform various error checking on the header.  */
4268
4269 static void
4270 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4271                             struct dwarf2_section_info *section,
4272                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4273 {
4274   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4275   const char *filename = get_section_file_name (section);
4276
4277   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4278     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4279            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4280            filename);
4281
4282   if (header->abbrev_offset.sect_off
4283       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4284     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4285            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4286            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4287            filename);
4288
4289   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4290      avoid potential 32-bit overflow.  */
4291   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4292       > section->size)
4293     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4294            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4295            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4296            filename);
4297 }
4298
4299 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4300    The contents of the header are stored in HEADER.
4301    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4302
4303 static const gdb_byte *
4304 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4305                                struct dwarf2_section_info *section,
4306                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4307                                const gdb_byte *info_ptr,
4308                                int is_debug_types_section)
4309 {
4310   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4311   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4312
4313   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4314
4315   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4316
4317   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4318      type_offset fields.  */
4319   if (is_debug_types_section)
4320     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4321
4322   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4323
4324   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4325
4326   return info_ptr;
4327 }
4328
4329 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4330    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4331
4332 static const gdb_byte *
4333 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4334                                struct dwarf2_section_info *section,
4335                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4336                                const gdb_byte *info_ptr,
4337                                ULONGEST *signature,
4338                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4339 {
4340   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4341   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4342
4343   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4344
4345   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4346
4347   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4348      type_offset fields.  */
4349   if (signature != NULL)
4350     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4351   info_ptr += 8;
4352   if (type_offset_in_tu != NULL)
4353     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4354                                                header->offset_size);
4355   info_ptr += header->offset_size;
4356
4357   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4358
4359   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4360
4361   return info_ptr;
4362 }
4363
4364 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4365
4366 static sect_offset
4367 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4368                     sect_offset offset)
4369 {
4370   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4371   const gdb_byte *info_ptr;
4372   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4373   sect_offset abbrev_offset;
4374
4375   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4376   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4377   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4378   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4379   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4380   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4381   return abbrev_offset;
4382 }
4383
4384 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4385    partial symtab as being an include of PST.  */
4386
4387 static void
4388 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4389                                struct objfile *objfile)
4390 {
4391   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4392
4393   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4394     {
4395       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4396       subpst->dirname = pst->dirname;
4397     }
4398
4399   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4400   subpst->textlow = 0;
4401   subpst->texthigh = 0;
4402
4403   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4404     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4405                    sizeof (struct partial_symtab *));
4406   subpst->dependencies[0] = pst;
4407   subpst->number_of_dependencies = 1;
4408
4409   subpst->globals_offset = 0;
4410   subpst->n_global_syms = 0;
4411   subpst->statics_offset = 0;
4412   subpst->n_static_syms = 0;
4413   subpst->symtab = NULL;
4414   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4415   subpst->readin = 0;
4416
4417   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4418      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4419      the regular ones.  */
4420   subpst->read_symtab_private = NULL;
4421 }
4422
4423 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4424    included by the source file represented by PST.  Build an include
4425    partial symtab for each of these included files.  */
4426
4427 static void
4428 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4429                                struct die_info *die,
4430                                struct partial_symtab *pst)
4431 {
4432   struct line_header *lh = NULL;
4433   struct attribute *attr;
4434
4435   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4436   if (attr)
4437     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4438   if (lh == NULL)
4439     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4440
4441   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4442   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4443
4444   free_line_header (lh);
4445 }
4446
4447 static hashval_t
4448 hash_signatured_type (const void *item)
4449 {
4450   const struct signatured_type *sig_type = item;
4451
4452   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4453   return sig_type->signature;
4454 }
4455
4456 static int
4457 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4458 {
4459   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4460   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4461
4462   return lhs->signature == rhs->signature;
4463 }
4464
4465 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4466
4467 static htab_t
4468 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4469 {
4470   return htab_create_alloc_ex (41,
4471                                hash_signatured_type,
4472                                eq_signatured_type,
4473                                NULL,
4474                                &objfile->objfile_obstack,
4475                                hashtab_obstack_allocate,
4476                                dummy_obstack_deallocate);
4477 }
4478
4479 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4480
4481 static int
4482 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4483 {
4484   struct signatured_type *sigt = *slot;
4485   struct signatured_type ***datap = datum;
4486
4487   **datap = sigt;
4488   ++*datap;
4489
4490   return 1;
4491 }
4492
4493 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4494    (or .debug_types.dwo) section(s).
4495    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4496    otherwise it is NULL.
4497
4498    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4499
4500    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4501
4502 static htab_t
4503 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4504                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4505 {
4506   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4507   htab_t types_htab = NULL;
4508   int ix;
4509   struct dwarf2_section_info *section;
4510   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4511
4512   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4513     return NULL;
4514
4515   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4516                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4517                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4518
4519   if (dwarf2_read_debug)
4520     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4521                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4522                         get_section_file_name (abbrev_section));
4523
4524   for (ix = 0;
4525        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4526        ++ix)
4527     {
4528       bfd *abfd;
4529       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4530
4531       dwarf2_read_section (objfile, section);
4532       info_ptr = section->buffer;
4533
4534       if (info_ptr == NULL)
4535         continue;
4536
4537       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4538          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4539       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4540
4541       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4542          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4543          header.  */
4544
4545       end_ptr = info_ptr + section->size;
4546       while (info_ptr < end_ptr)
4547         {
4548           sect_offset offset;
4549           cu_offset type_offset_in_tu;
4550           ULONGEST signature;
4551           struct signatured_type *sig_type;
4552           struct dwo_unit *dwo_tu;
4553           void **slot;
4554           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4555           struct comp_unit_head header;
4556           unsigned int length;
4557
4558           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4559
4560           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4561              table, but we don't need anything else just yet.  */
4562
4563           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4564                                                abbrev_section, ptr,
4565                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4566
4567           length = get_cu_length (&header);
4568
4569           /* Skip dummy type units.  */
4570           if (ptr >= info_ptr + length
4571               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4572             {
4573               info_ptr += length;
4574               continue;
4575             }
4576
4577           if (types_htab == NULL)
4578             {
4579               if (dwo_file)
4580                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4581               else
4582                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4583             }
4584
4585           if (dwo_file)
4586             {
4587               sig_type = NULL;
4588               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4589                                        struct dwo_unit);
4590               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4591               dwo_tu->signature = signature;
4592               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4593               dwo_tu->section = section;
4594               dwo_tu->offset = offset;
4595               dwo_tu->length = length;
4596             }
4597           else
4598             {
4599               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4600                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4601               dwo_tu = NULL;
4602               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4603                                          struct signatured_type);
4604               sig_type->signature = signature;
4605               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4606               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4607               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4608               sig_type->per_cu.section = section;
4609               sig_type->per_cu.offset = offset;
4610               sig_type->per_cu.length = length;
4611             }
4612
4613           slot = htab_find_slot (types_htab,
4614                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4615                                  INSERT);
4616           gdb_assert (slot != NULL);
4617           if (*slot != NULL)
4618             {
4619               sect_offset dup_offset;
4620
4621               if (dwo_file)
4622                 {
4623                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4624
4625                   dup_offset = dup_tu->offset;
4626                 }
4627               else
4628                 {
4629                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4630
4631                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4632                 }
4633
4634               complaint (&symfile_complaints,
4635                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4636                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4637                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4638                          hex_string (signature));
4639             }
4640           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4641
4642           if (dwarf2_read_debug > 1)
4643             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4644                                 offset.sect_off,
4645                                 hex_string (signature));
4646
4647           info_ptr += length;
4648         }
4649     }
4650
4651   return types_htab;
4652 }
4653
4654 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4655    and initialize all_type_units.
4656    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4657    otherwise non-zero.  */
4658
4659 static int
4660 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4661 {
4662   htab_t types_htab;
4663   struct signatured_type **iter;
4664
4665   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4666   if (types_htab == NULL)
4667     {
4668       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4669       return 0;
4670     }
4671
4672   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4673
4674   dwarf2_per_objfile->n_type_units = htab_elements (types_htab);
4675   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4676     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4677                * sizeof (struct signatured_type *));
4678   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4679   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4680   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4681               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4682
4683   return 1;
4684 }
4685
4686 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4687    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4688
4689 static void
4690 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4691                                   struct signatured_type *sig_entry,
4692                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4693 {
4694   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4695   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4696   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4697   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4698   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4699   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4700   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4701   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4702   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4703
4704   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4705   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4706   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4707   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4708   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4709   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4710   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4711 }
4712
4713 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4714    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4715    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4716    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4717    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4718    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4719    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4720    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4721    type signature that it needs.
4722    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4723    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4724
4725 static struct signatured_type *
4726 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4727 {
4728   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4729   struct dwo_file *dwo_file;
4730   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4731   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4732
4733   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4734
4735   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4736      dwo_unit of the TU itself.  */
4737   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4738
4739   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4740      Just use the global signatured_types array.  If this is the first time
4741      we're reading this type, replace the recorded data from .gdb_index with
4742      this TU.  */
4743
4744   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4745     return NULL;
4746   find_sig_entry.signature = sig;
4747   sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_sig_entry);
4748   if (sig_entry == NULL)
4749     return NULL;
4750
4751   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4752      read.  Don't reassign it if that's the case.  Also note that if the TU is
4753      already being read, it may not have come from a DWO, the program may be
4754      a mix of Fission-compiled code and non-Fission-compiled code.  */
4755   /* Have we already tried to read this TU?  */
4756   if (sig_entry->per_cu.tu_read)
4757     return sig_entry;
4758
4759   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4760   if (dwo_file->tus == NULL)
4761     return NULL;
4762   find_dwo_entry.signature = sig;
4763   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4764   if (dwo_entry == NULL)
4765     return NULL;
4766
4767   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4768   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4769   return sig_entry;
4770 }
4771
4772 /* Subroutine of lookup_dwp_signatured_type.
4773    Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.  */
4774
4775 static struct signatured_type *
4776 add_type_unit (ULONGEST sig)
4777 {
4778   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4779   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4780   struct signatured_type *sig_type;
4781   void **slot;
4782
4783   ++n_type_units;
4784   dwarf2_per_objfile->all_type_units =
4785     xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4786               n_type_units * sizeof (struct signatured_type *));
4787   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4788   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4789                              struct signatured_type);
4790   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4791   sig_type->signature = sig;
4792   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4793   sig_type->per_cu.v.quick =
4794     OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4795                     struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4796   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4797                          sig_type, INSERT);
4798   gdb_assert (*slot == NULL);
4799   *slot = sig_type;
4800   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4801   return sig_type;
4802 }
4803
4804 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4805    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4806    then try the DWP file.
4807    Normally this "can't happen", but if there's a bug in signature
4808    generation and/or the DWP file is built incorrectly, it can happen.
4809    Using the type directly from the DWP file means we don't have the stub
4810    which has some useful attributes (e.g., DW_AT_comp_dir), but they're
4811    not critical.  [Eventually the stub may go away for type units anyway.]  */
4812
4813 static struct signatured_type *
4814 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4815 {
4816   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4817   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4818   struct dwo_unit *dwo_entry;
4819   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4820
4821   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4822   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4823
4824   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types != NULL)
4825     {
4826       find_sig_entry.signature = sig;
4827       sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4828                              &find_sig_entry);
4829       if (sig_entry != NULL)
4830         return sig_entry;
4831     }
4832
4833   /* This is the "shouldn't happen" case.
4834      Try the DWP file and hope for the best.  */
4835   if (dwp_file->tus == NULL)
4836     return NULL;
4837   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4838                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4839   if (dwo_entry == NULL)
4840     return NULL;
4841
4842   sig_entry = add_type_unit (sig);
4843   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4844
4845   /* The caller will signal a complaint if we return NULL.
4846      Here we don't return NULL but we still want to complain.  */
4847   complaint (&symfile_complaints,
4848              _("Bad type signature %s referenced by %s at 0x%x,"
4849                " coping by using copy in DWP [in module %s]"),
4850              hex_string (sig),
4851              cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
4852              cu->per_cu->offset.sect_off,
4853              objfile_name (objfile));
4854
4855   return sig_entry;
4856 }
4857
4858 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4859    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4860    It is up to the caller to complain about this.  */
4861
4862 static struct signatured_type *
4863 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4864 {
4865   if (cu->dwo_unit
4866       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4867     {
4868       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4869          These cases require special processing.  */
4870       if (get_dwp_file () == NULL)
4871         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4872       else
4873         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4874     }
4875   else
4876     {
4877       struct signatured_type find_entry, *entry;
4878
4879       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4880         return NULL;
4881       find_entry.signature = sig;
4882       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4883       return entry;
4884     }
4885 }
4886 \f
4887 /* Low level DIE reading support.  */
4888
4889 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4890
4891 static void
4892 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4893                     struct dwarf2_cu *cu,
4894                     struct dwarf2_section_info *section,
4895                     struct dwo_file *dwo_file)
4896 {
4897   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4898   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4899   reader->cu = cu;
4900   reader->dwo_file = dwo_file;
4901   reader->die_section = section;
4902   reader->buffer = section->buffer;
4903   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4904   reader->comp_dir = NULL;
4905 }
4906
4907 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4908    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4909    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4910    already.
4911
4912    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4913    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4914    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4915    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4916    attribute of the referencing CU.  Exactly one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4917    COMP_DIR must be non-NULL.
4918    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4919    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4920    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4921    provided an abbrev table to use.
4922    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4923
4924 static int
4925 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4926                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4927                         int abbrev_table_provided,
4928                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4929                         const char *stub_comp_dir,
4930                         struct die_reader_specs *result_reader,
4931                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4932                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4933                         int *result_has_children)
4934 {
4935   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4936   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4937   struct dwarf2_section_info *section;
4938   bfd *abfd;
4939   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4940   const char *comp_dir_string;
4941   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4942   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4943   int i,num_extra_attrs;
4944   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4945   struct attribute *attr;
4946   struct attribute comp_dir_attr;
4947   struct die_info *comp_unit_die;
4948
4949   /* Both can't be provided.  */
4950   gdb_assert (! (stub_comp_unit_die && stub_comp_dir));
4951
4952   /* These attributes aren't processed until later:
4953      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4954      However, the attribute is found in the stub which we won't have later.
4955      In order to not impose this complication on the rest of the code,
4956      we read them here and copy them to the DWO CU/TU die.  */
4957
4958   stmt_list = NULL;
4959   low_pc = NULL;
4960   high_pc = NULL;
4961   ranges = NULL;
4962   comp_dir = NULL;
4963
4964   if (stub_comp_unit_die != NULL)
4965     {
4966       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
4967          DWO file.  */
4968       if (! this_cu->is_debug_types)
4969         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
4970       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
4971       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
4972       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
4973       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4974
4975       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
4976          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
4977       cu->addr_base = 0;
4978       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
4979       if (attr)
4980         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
4981
4982       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
4983          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
4984       cu->ranges_base = 0;
4985       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
4986       if (attr)
4987         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
4988     }
4989   else if (stub_comp_dir != NULL)
4990     {
4991       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
4992       comp_dir = (struct attribute *)
4993         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
4994       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
4995       comp_dir->form = DW_FORM_string;
4996       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
4997       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
4998     }
4999
5000   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5001   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5002   section = dwo_unit->section;
5003   dwarf2_read_section (objfile, section);
5004   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5005   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5006   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5007   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5008
5009   if (this_cu->is_debug_types)
5010     {
5011       ULONGEST header_signature;
5012       cu_offset type_offset_in_tu;
5013       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5014
5015       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5016                                                 dwo_abbrev_section,
5017                                                 info_ptr,
5018                                                 &header_signature,
5019                                                 &type_offset_in_tu);
5020       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5021       if (sig_type->signature != header_signature)
5022         {
5023           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5024                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5025                  hex_string (sig_type->signature),
5026                  hex_string (header_signature),
5027                  dwo_unit->offset.sect_off,
5028                  bfd_get_filename (abfd));
5029         }
5030       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5031       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5032          nor the type's offset in the TU until now.  */
5033       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5034       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5035
5036       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5037          For DWO files, we don't know it until now.  */
5038       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5039         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5040     }
5041   else
5042     {
5043       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5044                                                 dwo_abbrev_section,
5045                                                 info_ptr, 0);
5046       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5047       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5048          until now.  */
5049       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5050     }
5051
5052   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5053      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5054   if (abbrev_table_provided)
5055     {
5056       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5057          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5058       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5059       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5060       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5061     }
5062   else
5063     {
5064       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5065       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5066       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5067     }
5068
5069   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5070      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5071      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5072      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5073   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5074                      + (low_pc != NULL)
5075                      + (high_pc != NULL)
5076                      + (ranges != NULL)
5077                      + (comp_dir != NULL));
5078   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5079                               result_has_children, num_extra_attrs);
5080
5081   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5082   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5083   i = comp_unit_die->num_attrs;
5084   if (stmt_list != NULL)
5085     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5086   if (low_pc != NULL)
5087     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5088   if (high_pc != NULL)
5089     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5090   if (ranges != NULL)
5091     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5092   if (comp_dir != NULL)
5093     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5094   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5095
5096   if (dwarf2_die_debug)
5097     {
5098       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5099                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5100                           get_section_name (section),
5101                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5102                           bfd_get_filename (abfd));
5103       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5104     }
5105
5106   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5107      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5108      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5109      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5110   if (comp_dir != NULL)
5111     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5112
5113   /* Skip dummy compilation units.  */
5114   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5115       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5116     return 0;
5117
5118   *result_info_ptr = info_ptr;
5119   return 1;
5120 }
5121
5122 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5123    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5124    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5125
5126 static struct dwo_unit *
5127 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5128                  struct die_info *comp_unit_die)
5129 {
5130   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5131   struct attribute *attr;
5132   ULONGEST signature;
5133   struct dwo_unit *dwo_unit;
5134   const char *comp_dir, *dwo_name;
5135
5136   gdb_assert (cu != NULL);
5137
5138   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5139   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5140   gdb_assert (attr != NULL);
5141   dwo_name = DW_STRING (attr);
5142   comp_dir = NULL;
5143   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5144   if (attr)
5145     comp_dir = DW_STRING (attr);
5146
5147   if (this_cu->is_debug_types)
5148     {
5149       struct signatured_type *sig_type;
5150
5151       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5152          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5153       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5154       signature = sig_type->signature;
5155       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5156     }
5157   else
5158     {
5159       struct attribute *attr;
5160
5161       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5162       if (! attr)
5163         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5164                  " [in module %s]"),
5165                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5166       signature = DW_UNSND (attr);
5167       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5168                                        signature);
5169     }
5170
5171   return dwo_unit;
5172 }
5173
5174 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5175    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
5176
5177 static void
5178 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, int keep,
5179                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5180                            void *data)
5181 {
5182   struct dwarf2_cu *cu;
5183   struct signatured_type *sig_type;
5184   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup;
5185   struct die_reader_specs reader;
5186   const gdb_byte *info_ptr;
5187   struct die_info *comp_unit_die;
5188   int has_children;
5189
5190   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5191      data we need.  */
5192   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5193   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5194   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5195
5196   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5197
5198   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5199   cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5200   init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5201   /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5202   free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5203
5204   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5205                               0 /* abbrev_table_provided */,
5206                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5207                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5208                               &reader, &info_ptr,
5209                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5210     {
5211       /* Dummy die.  */
5212       do_cleanups (cleanups);
5213       return;
5214     }
5215
5216   /* All the "real" work is done here.  */
5217   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5218
5219   /* This duplicates some code in init_cutu_and_read_dies,
5220      but the alternative is making the latter more complex.
5221      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5222      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5223   if (keep)
5224     {
5225       /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5226          caller clean it up when finished with it.  */
5227       discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5228
5229       /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5230          So we have to manually free the abbrev table.  */
5231       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5232
5233       /* Link this CU into read_in_chain.  */
5234       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5235       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5236     }
5237   else
5238     do_cleanups (free_cu_cleanup);
5239
5240   do_cleanups (cleanups);
5241 }
5242
5243 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5244    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5245
5246    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5247    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5248    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5249
5250    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5251    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5252
5253    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5254    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5255
5256    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5257    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5258
5259 static void
5260 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5261                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5262                          int use_existing_cu, int keep,
5263                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5264                          void *data)
5265 {
5266   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5267   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5268   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5269   struct dwarf2_cu *cu;
5270   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5271   struct die_reader_specs reader;
5272   struct die_info *comp_unit_die;
5273   int has_children;
5274   struct attribute *attr;
5275   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5276   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5277   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5278   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5279      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5280      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5281   int rereading_dwo_cu = 0;
5282
5283   if (dwarf2_die_debug)
5284     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5285                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5286                         this_cu->offset.sect_off);
5287
5288   if (use_existing_cu)
5289     gdb_assert (keep);
5290
5291   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5292      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5293   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5294     {
5295       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5296       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5297       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5298       gdb_assert (!use_existing_cu);
5299       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, keep, die_reader_func, data);
5300       return;
5301     }
5302
5303   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5304
5305   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5306   dwarf2_read_section (objfile, section);
5307
5308   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5309
5310   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5311
5312   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5313     {
5314       cu = this_cu->cu;
5315
5316       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5317          refetch the attributes from the skeleton CU.
5318          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5319          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5320          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5321          optimization.  */
5322       if (cu->dwo_unit != NULL)
5323         rereading_dwo_cu = 1;
5324     }
5325   else
5326     {
5327       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5328       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5329
5330       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5331       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5332
5333       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5334       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5335     }
5336
5337   /* Get the header.  */
5338   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5339     {
5340       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5341       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5342     }
5343   else
5344     {
5345       if (this_cu->is_debug_types)
5346         {
5347           ULONGEST signature;
5348           cu_offset type_offset_in_tu;
5349
5350           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5351                                                     abbrev_section, info_ptr,
5352                                                     &signature,
5353                                                     &type_offset_in_tu);
5354
5355           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5356              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5357           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5358           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5359           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5360                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5361           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5362
5363           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5364              using .gdb_index.  */
5365           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5366
5367           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5368           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5369             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5370         }
5371       else
5372         {
5373           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5374                                                     abbrev_section,
5375                                                     info_ptr, 0);
5376
5377           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5378           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5379         }
5380     }
5381
5382   /* Skip dummy compilation units.  */
5383   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5384       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5385     {
5386       do_cleanups (cleanups);
5387       return;
5388     }
5389
5390   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5391      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5392      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5393      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5394      it may be in use.  */
5395   if (abbrev_table != NULL)
5396     {
5397       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5398       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5399                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5400       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5401     }
5402   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5403     {
5404       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5405       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5406     }
5407   else if (rereading_dwo_cu)
5408     {
5409       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5410       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5411     }
5412
5413   /* Read the top level CU/TU die.  */
5414   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5415   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5416
5417   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5418      from the DWO file.
5419      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5420      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5421   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5422   if (attr)
5423     {
5424       struct dwo_unit *dwo_unit;
5425       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5426
5427       if (has_children)
5428         {
5429           complaint (&symfile_complaints,
5430                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5431                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5432                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5433         }
5434       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5435       if (dwo_unit != NULL)
5436         {
5437           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5438                                       abbrev_table != NULL,
5439                                       comp_unit_die, NULL,
5440                                       &reader, &info_ptr,
5441                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5442             {
5443               /* Dummy die.  */
5444               do_cleanups (cleanups);
5445               return;
5446             }
5447           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5448         }
5449       else
5450         {
5451           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5452              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5453              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5454              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5455              debug info.  */
5456         }
5457     }
5458
5459   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5460   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5461
5462   /* Done, clean up.  */
5463   if (free_cu_cleanup != NULL)
5464     {
5465       if (keep)
5466         {
5467           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5468              caller clean it up when finished with it.  */
5469           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5470
5471           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5472              So we have to manually free the abbrev table.  */
5473           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5474
5475           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5476           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5477           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5478         }
5479       else
5480         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5481     }
5482
5483   do_cleanups (cleanups);
5484 }
5485
5486 /* Read CU/TU THIS_CU in section SECTION,
5487    but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5488    DWOP_FILE, if non-NULL, is the DWO/DWP file to read (the caller is assumed
5489    to have already done the lookup to find the DWO/DWP file).
5490
5491    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5492    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5493
5494    We fill in THIS_CU->length.
5495
5496    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5497    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5498
5499    THIS_CU->cu is always freed when done.
5500    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5501    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5502
5503 static void
5504 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5505                                    struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
5506                                    struct dwo_file *dwo_file,
5507                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5508                                    void *data)
5509 {
5510   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5511   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5512   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5513   struct dwarf2_cu cu;
5514   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5515   struct die_reader_specs reader;
5516   struct cleanup *cleanups;
5517   struct die_info *comp_unit_die;
5518   int has_children;
5519
5520   if (dwarf2_die_debug)
5521     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5522                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5523                         this_cu->offset.sect_off);
5524
5525   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5526
5527   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5528   dwarf2_read_section (objfile, section);
5529
5530   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5531
5532   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5533
5534   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5535   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5536                                             abbrev_section, info_ptr,
5537                                             this_cu->is_debug_types);
5538
5539   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5540
5541   /* Skip dummy compilation units.  */
5542   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5543       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5544     {
5545       do_cleanups (cleanups);
5546       return;
5547     }
5548
5549   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5550   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5551
5552   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5553   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5554
5555   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5556
5557   do_cleanups (cleanups);
5558 }
5559
5560 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5561    does not lookup the specified DWO file.
5562    This cannot be used to read DWO files.
5563
5564    THIS_CU->cu is always freed when done.
5565    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5566    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5567    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5568
5569 static void
5570 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5571                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5572                                 void *data)
5573 {
5574   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu,
5575                                      get_abbrev_section_for_cu (this_cu),
5576                                      NULL,
5577                                      die_reader_func, data);
5578 }
5579 \f
5580 /* Type Unit Groups.
5581
5582    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5583    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5584    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5585    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5586    the CU the types ultimately came from.  */
5587
5588 static hashval_t
5589 hash_type_unit_group (const void *item)
5590 {
5591   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5592
5593   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5594 }
5595
5596 static int
5597 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5598 {
5599   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5600   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5601
5602   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5603 }
5604
5605 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5606
5607 static htab_t
5608 allocate_type_unit_groups_table (void)
5609 {
5610   return htab_create_alloc_ex (3,
5611                                hash_type_unit_group,
5612                                eq_type_unit_group,
5613                                NULL,
5614                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5615                                hashtab_obstack_allocate,
5616                                dummy_obstack_deallocate);
5617 }
5618
5619 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5620    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5621    of any one psymtab grow too big.  */
5622 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5623 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5624
5625 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5626    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5627
5628 static struct type_unit_group *
5629 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5630 {
5631   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5632   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5633   struct type_unit_group *tu_group;
5634
5635   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5636                              struct type_unit_group);
5637   per_cu = &tu_group->per_cu;
5638   per_cu->objfile = objfile;
5639
5640   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5641     {
5642       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5643                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5644     }
5645   else
5646     {
5647       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5648       struct partial_symtab *pst;
5649       char *name;
5650
5651       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5652       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5653         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5654                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5655       else
5656         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5657
5658       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5659       pst->anonymous = 1;
5660
5661       xfree (name);
5662     }
5663
5664   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5665   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5666
5667   return tu_group;
5668 }
5669
5670 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5671    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5672
5673 static struct type_unit_group *
5674 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5675 {
5676   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5677   struct type_unit_group *tu_group;
5678   void **slot;
5679   unsigned int line_offset;
5680   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5681
5682   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5683     {
5684       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5685         allocate_type_unit_groups_table ();
5686     }
5687
5688   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5689
5690   if (stmt_list)
5691     {
5692       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5693       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5694     }
5695   else
5696     {
5697       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5698          We can do various things here like create one group per TU or
5699          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5700          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5701          we, umm, group them in bunches.  */
5702       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5703                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5704                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5705       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5706     }
5707
5708   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5709   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5710   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5711                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5712   if (*slot != NULL)
5713     {
5714       tu_group = *slot;
5715       gdb_assert (tu_group != NULL);
5716     }
5717   else
5718     {
5719       sect_offset line_offset_struct;
5720
5721       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5722       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5723       *slot = tu_group;
5724       ++tu_stats->nr_symtabs;
5725     }
5726
5727   return tu_group;
5728 }
5729
5730 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
5731
5732 struct tu_abbrev_offset
5733 {
5734   struct signatured_type *sig_type;
5735   sect_offset abbrev_offset;
5736 };
5737
5738 /* Helper routine for build_type_unit_groups, passed to qsort.  */
5739
5740 static int
5741 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
5742 {
5743   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
5744   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
5745   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
5746   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
5747
5748   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
5749 }
5750
5751 /* A helper function to add a type_unit_group to a table.  */
5752
5753 static int
5754 add_type_unit_group_to_table (void **slot, void *datum)
5755 {
5756   struct type_unit_group *tu_group = *slot;
5757   struct type_unit_group ***datap = datum;
5758
5759   **datap = tu_group;
5760   ++*datap;
5761
5762   return 1;
5763 }
5764
5765 /* Efficiently read all the type units, calling init_cutu_and_read_dies on
5766    each one passing FUNC,DATA.
5767
5768    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
5769    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
5770    sharing 8K abbrev tables.
5771
5772    The main purpose of this function is to support building the
5773    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
5774    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
5775    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
5776    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
5777    share 8K stmt_list tables.
5778
5779    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
5780    struct type_unit_group if necessary and add it to
5781    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
5782
5783 static void
5784 build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *func, void *data)
5785 {
5786   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5787   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5788   struct cleanup *cleanups;
5789   struct abbrev_table *abbrev_table;
5790   sect_offset abbrev_offset;
5791   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
5792   struct type_unit_group **iter;
5793   int i;
5794
5795   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
5796   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
5797
5798   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
5799     return;
5800
5801   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
5802      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
5803      read each abbrev table in.
5804      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
5805      This is simpler and efficient enough for now.
5806
5807      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
5808      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
5809      stmt_list value too so in practice this should work well.
5810
5811      The basic algorithm here is:
5812
5813       sort TUs by abbrev table
5814       for each TU with same abbrev table:
5815         read abbrev table if first user
5816         read TU top level DIE
5817           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
5818         call FUNC  */
5819
5820   if (dwarf2_read_debug)
5821     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
5822
5823   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
5824      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
5825   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
5826                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5827   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5828     {
5829       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
5830
5831       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
5832       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
5833         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
5834                             sig_type->per_cu.offset);
5835     }
5836   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
5837   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
5838          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
5839
5840   /* Note: In the .gdb_index case, get_type_unit_group may have already been
5841      called any number of times, so we don't reset tu_stats here.  */
5842
5843   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
5844   abbrev_table = NULL;
5845   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
5846
5847   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5848     {
5849       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
5850
5851       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
5852       if (abbrev_table == NULL
5853           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
5854         {
5855           if (abbrev_table != NULL)
5856             {
5857               abbrev_table_free (abbrev_table);
5858               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
5859                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
5860               abbrev_table = NULL;
5861             }
5862           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
5863           abbrev_table =
5864             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
5865                                      abbrev_offset);
5866           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
5867         }
5868
5869       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
5870                                func, data);
5871     }
5872
5873   /* type_unit_groups can be NULL if there is an error in the debug info.
5874      Just create an empty table so the rest of gdb doesn't have to watch
5875      for this error case.  */
5876   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5877     {
5878       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5879         allocate_type_unit_groups_table ();
5880       dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups = 0;
5881     }
5882
5883   /* Create a vector of pointers to primary type units to make it easy to
5884      iterate over them and CUs.  See dw2_get_primary_cu.  */
5885   dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups =
5886     htab_elements (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups);
5887   dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups =
5888     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5889                    dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups
5890                    * sizeof (struct type_unit_group *));
5891   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0];
5892   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5893                           add_type_unit_group_to_table, &iter);
5894   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0]
5895               == dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
5896
5897   do_cleanups (cleanups);
5898
5899   if (dwarf2_read_debug)
5900     {
5901       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building type unit groups:\n");
5902       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
5903                           dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5904       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
5905                           tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
5906       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
5907                           tu_stats->nr_symtabs);
5908       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
5909                           tu_stats->nr_symtab_sharers);
5910       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
5911                           tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
5912     }
5913 }
5914 \f
5915 /* Partial symbol tables.  */
5916
5917 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5918
5919    The caller must fill in the following details:
5920    dirname, textlow, texthigh.  */
5921
5922 static struct partial_symtab *
5923 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5924 {
5925   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5926   struct partial_symtab *pst;
5927
5928   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5929                               name, 0,
5930                               objfile->global_psymbols.next,
5931                               objfile->static_psymbols.next);
5932
5933   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5934
5935   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5936   pst->read_symtab_private = per_cu;
5937   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5938   per_cu->v.psymtab = pst;
5939
5940   return pst;
5941 }
5942
5943 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5944    type.  */
5945
5946 struct process_psymtab_comp_unit_data
5947 {
5948   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5949
5950   int want_partial_unit;
5951
5952   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5953      language.  */
5954
5955   enum language pretend_language;
5956 };
5957
5958 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5959
5960 static void
5961 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5962                                   const gdb_byte *info_ptr,
5963                                   struct die_info *comp_unit_die,
5964                                   int has_children,
5965                                   void *data)
5966 {
5967   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5968   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5969   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5970   struct attribute *attr;
5971   CORE_ADDR baseaddr;
5972   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5973   struct partial_symtab *pst;
5974   int has_pc_info;
5975   const char *filename;
5976   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5977
5978   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5979     return;
5980
5981   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5982
5983   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5984
5985   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5986
5987   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5988   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5989   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5990     filename = "";
5991   else
5992     filename = DW_STRING (attr);
5993
5994   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5995
5996   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5997   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5998   if (attr != NULL)
5999     pst->dirname = DW_STRING (attr);
6000
6001   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6002
6003   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
6004
6005   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
6006      `DW_AT_ranges'.  */
6007   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
6008                                       &best_highpc, cu, pst);
6009   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
6010     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
6011        CUs with no code.  */
6012     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
6013                        best_lowpc + baseaddr,
6014                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
6015
6016   /* Check if comp unit has_children.
6017      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6018      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6019   if (has_children)
6020     {
6021       struct partial_die_info *first_die;
6022       CORE_ADDR lowpc, highpc;
6023
6024       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
6025       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
6026
6027       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6028
6029       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
6030                             ! has_pc_info, cu);
6031
6032       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
6033          complaints from `maint check'.  */
6034       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
6035         lowpc = highpc;
6036
6037       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
6038          then use the information extracted from its child dies.  */
6039       if (! has_pc_info)
6040         {
6041           best_lowpc = lowpc;
6042           best_highpc = highpc;
6043         }
6044     }
6045   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
6046   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
6047
6048   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6049     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6050   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6051     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6052   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6053
6054   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
6055     {
6056       int i;
6057       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
6058       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
6059
6060       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
6061          post-pass.  */
6062       pst->number_of_dependencies = len;
6063       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6064                                          len * sizeof (struct symtab *));
6065       for (i = 0;
6066            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
6067                         i, iter);
6068            ++i)
6069         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
6070
6071       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
6072     }
6073
6074   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
6075      and build a psymtab for each of them.  */
6076   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
6077
6078   if (dwarf2_read_debug)
6079     {
6080       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
6081
6082       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
6083                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
6084                           ", %d global, %d static syms\n",
6085                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
6086                           per_cu->offset.sect_off,
6087                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
6088                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
6089                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
6090     }
6091 }
6092
6093 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6094    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
6095
6096 static void
6097 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
6098                            int want_partial_unit,
6099                            enum language pretend_language)
6100 {
6101   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
6102
6103   /* If this compilation unit was already read in, free the
6104      cached copy in order to read it in again.  This is
6105      necessary because we skipped some symbols when we first
6106      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
6107      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
6108   if (this_cu->cu != NULL)
6109     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
6110
6111   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
6112   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
6113   info.pretend_language = pretend_language;
6114   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
6115                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6116                            &info);
6117
6118   /* Age out any secondary CUs.  */
6119   age_cached_comp_units ();
6120 }
6121
6122 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6123
6124 static void
6125 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6126                             const gdb_byte *info_ptr,
6127                             struct die_info *type_unit_die,
6128                             int has_children,
6129                             void *data)
6130 {
6131   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6132   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6133   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6134   struct signatured_type *sig_type;
6135   struct type_unit_group *tu_group;
6136   struct attribute *attr;
6137   struct partial_die_info *first_die;
6138   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6139   struct partial_symtab *pst;
6140
6141   gdb_assert (data == NULL);
6142   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6143   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6144
6145   if (! has_children)
6146     return;
6147
6148   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6149   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6150
6151   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6152
6153   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6154   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6155   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6156   pst->anonymous = 1;
6157
6158   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6159
6160   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6161   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6162   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6163
6164   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6165     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6166   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6167     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6168   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6169 }
6170
6171 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6172
6173 static int
6174 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6175 {
6176   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6177   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6178   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6179   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6180   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6181   struct signatured_type *iter;
6182   int i;
6183
6184   gdb_assert (len > 0);
6185   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6186
6187   pst->number_of_dependencies = len;
6188   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6189                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6190   for (i = 0;
6191        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6192        ++i)
6193     {
6194       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6195       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6196       iter->type_unit_group = tu_group;
6197     }
6198
6199   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6200
6201   return 1;
6202 }
6203
6204 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6205    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6206
6207 static void
6208 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6209 {
6210   if (! create_all_type_units (objfile))
6211     return;
6212
6213   build_type_unit_groups (build_type_psymtabs_reader, NULL);
6214
6215   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6216   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6217                           build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6218 }
6219
6220 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6221
6222 static void
6223 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6224 {
6225   struct objfile *objfile = o;
6226
6227   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6228 }
6229
6230 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6231
6232 static void
6233 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6234 {
6235   int i;
6236
6237   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6238     {
6239       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
6240       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6241       int j;
6242
6243       if (pst == NULL)
6244         continue;
6245
6246       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6247         {
6248           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6249           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6250             pst->dependencies[j]->user = pst;
6251         }
6252     }
6253 }
6254
6255 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6256    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6257
6258 static void
6259 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6260 {
6261   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6262   struct obstack temp_obstack;
6263   int i;
6264
6265   if (dwarf2_read_debug)
6266     {
6267       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6268                           objfile_name (objfile));
6269     }
6270
6271   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6272
6273   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6274
6275   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6276      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6277   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6278
6279   build_type_psymtabs (objfile);
6280
6281   create_all_comp_units (objfile);
6282
6283   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6284      copy this to the final obstack.  */
6285   obstack_init (&temp_obstack);
6286   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6287   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6288   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6289
6290   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6291     {
6292       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
6293
6294       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6295     }
6296
6297   set_partial_user (objfile);
6298
6299   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6300                                                     &objfile->objfile_obstack);
6301   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6302
6303   do_cleanups (back_to);
6304
6305   if (dwarf2_read_debug)
6306     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6307                         objfile_name (objfile));
6308 }
6309
6310 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6311
6312 static void
6313 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6314                                const gdb_byte *info_ptr,
6315                                struct die_info *comp_unit_die,
6316                                int has_children,
6317                                void *data)
6318 {
6319   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6320
6321   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6322
6323   /* Check if comp unit has_children.
6324      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6325      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6326   if (has_children)
6327     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6328 }
6329
6330 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6331    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6332
6333 static void
6334 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6335 {
6336   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6337                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6338 }
6339
6340 static void
6341 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6342                               struct dwarf2_section_info *section,
6343                               unsigned int is_dwz,
6344                               int *n_allocated,
6345                               int *n_comp_units,
6346                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6347 {
6348   const gdb_byte *info_ptr;
6349   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6350
6351   if (dwarf2_read_debug)
6352     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6353                         get_section_name (section),
6354                         get_section_file_name (section));
6355
6356   dwarf2_read_section (objfile, section);
6357
6358   info_ptr = section->buffer;
6359
6360   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6361     {
6362       unsigned int length, initial_length_size;
6363       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6364       sect_offset offset;
6365
6366       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6367
6368       /* Read just enough information to find out where the next
6369          compilation unit is.  */
6370       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6371
6372       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6373       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6374                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6375       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6376       this_cu->offset = offset;
6377       this_cu->length = length + initial_length_size;
6378       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6379       this_cu->objfile = objfile;
6380       this_cu->section = section;
6381
6382       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6383         {
6384           *n_allocated *= 2;
6385           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6386                                       *n_allocated
6387                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6388         }
6389       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6390       ++*n_comp_units;
6391
6392       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6393     }
6394 }
6395
6396 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6397    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6398
6399 static void
6400 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6401 {
6402   int n_allocated;
6403   int n_comp_units;
6404   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6405   struct dwz_file *dwz;
6406
6407   n_comp_units = 0;
6408   n_allocated = 10;
6409   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6410                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6411
6412   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6413                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6414
6415   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6416   if (dwz != NULL)
6417     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6418                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6419                                   &all_comp_units);
6420
6421   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6422     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6423                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6424   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6425           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6426   xfree (all_comp_units);
6427   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6428 }
6429
6430 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6431    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
6432    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6433    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
6434    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
6435    and record the covered ranges in the addrmap.  */
6436
6437 static void
6438 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6439                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6440 {
6441   struct partial_die_info *pdi;
6442
6443   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6444      interesting children but skipping the children of the other ones,
6445      until we reach the end of the compilation unit.  */
6446
6447   pdi = first_die;
6448
6449   while (pdi != NULL)
6450     {
6451       fixup_partial_die (pdi, cu);
6452
6453       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6454          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6455          enums.  */
6456
6457       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6458           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6459           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6460         {
6461           switch (pdi->tag)
6462             {
6463             case DW_TAG_subprogram:
6464               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6465               break;
6466             case DW_TAG_constant:
6467             case DW_TAG_variable:
6468             case DW_TAG_typedef:
6469             case DW_TAG_union_type:
6470               if (!pdi->is_declaration)
6471                 {
6472                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6473                 }
6474               break;
6475             case DW_TAG_class_type:
6476             case DW_TAG_interface_type:
6477             case DW_TAG_structure_type:
6478               if (!pdi->is_declaration)
6479                 {
6480                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6481                 }
6482               break;
6483             case DW_TAG_enumeration_type:
6484               if (!pdi->is_declaration)
6485                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6486               break;
6487             case DW_TAG_base_type:
6488             case DW_TAG_subrange_type:
6489               /* File scope base type definitions are added to the partial
6490                  symbol table.  */
6491               add_partial_symbol (pdi, cu);
6492               break;
6493             case DW_TAG_namespace:
6494               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6495               break;
6496             case DW_TAG_module:
6497               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6498               break;
6499             case DW_TAG_imported_unit:
6500               {
6501                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6502
6503                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6504                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6505                   {
6506                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6507                              " supported in type units [in module %s]"),
6508                            objfile_name (cu->objfile));
6509                   }
6510
6511                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6512                                                            pdi->is_dwz,
6513                                                            cu->objfile);
6514
6515                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6516                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6517                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6518
6519                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6520                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6521               }
6522               break;
6523             case DW_TAG_imported_declaration:
6524               add_partial_symbol (pdi, cu);
6525               break;
6526             default:
6527               break;
6528             }
6529         }
6530
6531       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6532
6533       pdi = pdi->die_sibling;
6534     }
6535 }
6536
6537 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6538
6539    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6540    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6541    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6542    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6543    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6544    prepended to the enumerator.
6545
6546    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6547    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6548    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6549    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6550    the fully qualified name of structure types from their members'
6551    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6552    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6553    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6554    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6555    have a parent.  */
6556
6557 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6558    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6559    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6560    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6561 static const char *
6562 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6563                           struct dwarf2_cu *cu)
6564 {
6565   const char *grandparent_scope;
6566   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6567
6568   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6569      then this means the parent of the specification DIE.  */
6570
6571   real_pdi = pdi;
6572   while (real_pdi->has_specification)
6573     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6574                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6575
6576   parent = real_pdi->die_parent;
6577   if (parent == NULL)
6578     return NULL;
6579
6580   if (parent->scope_set)
6581     return parent->scope;
6582
6583   fixup_partial_die (parent, cu);
6584
6585   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6586
6587   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6588      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6589      Work around this problem here.  */
6590   if (cu->language == language_cplus
6591       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6592       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6593       && grandparent_scope == NULL)
6594     {
6595       parent->scope = NULL;
6596       parent->scope_set = 1;
6597       return NULL;
6598     }
6599
6600   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6601     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6602     parent->scope = grandparent_scope;
6603   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6604       || parent->tag == DW_TAG_module
6605       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6606       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6607       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6608       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6609       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6610     {
6611       if (grandparent_scope == NULL)
6612         parent->scope = parent->name;
6613       else
6614         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6615                                          grandparent_scope,
6616                                          parent->name, 0, cu);
6617     }
6618   else
6619     {
6620       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6621          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6622          ignoring them.  */
6623       complaint (&symfile_complaints,
6624                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6625                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6626       parent->scope = grandparent_scope;
6627     }
6628
6629   parent->scope_set = 1;
6630   return parent->scope;
6631 }
6632
6633 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6634    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6635
6636 static char *
6637 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6638                        struct dwarf2_cu *cu)
6639 {
6640   const char *parent_scope;
6641
6642   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6643      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6644      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6645      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6646   if (pdi->has_template_arguments)
6647     {
6648       fixup_partial_die (pdi, cu);
6649
6650       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6651         {
6652           struct die_info *die;
6653           struct attribute attr;
6654           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6655
6656           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6657           attr.name = 0;
6658           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6659           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6660           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6661
6662           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6663         }
6664     }
6665
6666   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6667   if (parent_scope == NULL)
6668     return NULL;
6669   else
6670     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6671 }
6672
6673 static void
6674 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6675 {
6676   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6677   CORE_ADDR addr = 0;
6678   const char *actual_name = NULL;
6679   CORE_ADDR baseaddr;
6680   char *built_actual_name;
6681
6682   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6683
6684   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6685   if (built_actual_name != NULL)
6686     actual_name = built_actual_name;
6687
6688   if (actual_name == NULL)
6689     actual_name = pdi->name;
6690
6691   switch (pdi->tag)
6692     {
6693     case DW_TAG_subprogram:
6694       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6695         {
6696           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6697              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6698              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6699              in the global scope.  */
6700           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6701              mst_text, objfile); */
6702           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6703                                built_actual_name != NULL,
6704                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6705                                &objfile->global_psymbols,
6706                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6707                                cu->language, objfile);
6708         }
6709       else
6710         {
6711           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6712              mst_file_text, objfile); */
6713           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6714                                built_actual_name != NULL,
6715                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6716                                &objfile->static_psymbols,
6717                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6718                                cu->language, objfile);
6719         }
6720       break;
6721     case DW_TAG_constant:
6722       {
6723         struct psymbol_allocation_list *list;
6724
6725         if (pdi->is_external)
6726           list = &objfile->global_psymbols;
6727         else
6728           list = &objfile->static_psymbols;
6729         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6730                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6731                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6732       }
6733       break;
6734     case DW_TAG_variable:
6735       if (pdi->d.locdesc)
6736         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6737
6738       if (pdi->d.locdesc
6739           && addr == 0
6740           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6741         {
6742           /* A global or static variable may also have been stripped
6743              out by the linker if unused, in which case its address
6744              will be nullified; do not add such variables into partial
6745              symbol table then.  */
6746         }
6747       else if (pdi->is_external)
6748         {
6749           /* Global Variable.
6750              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6751              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6752              Enter into partial symbol table if it has a location
6753              descriptor or a type.
6754              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6755              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6756              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6757              is referenced.
6758              The address for the partial symbol table entry is not
6759              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6760              table building.  */
6761
6762           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6763             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6764                                  built_actual_name != NULL,
6765                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6766                                  &objfile->global_psymbols,
6767                                  0, addr + baseaddr,
6768                                  cu->language, objfile);
6769         }
6770       else
6771         {
6772           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6773           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6774             {
6775               xfree (built_actual_name);
6776               return;
6777             }
6778           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6779              mst_file_data, objfile); */
6780           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6781                                built_actual_name != NULL,
6782                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6783                                &objfile->static_psymbols,
6784                                0, addr + baseaddr,
6785                                cu->language, objfile);
6786         }
6787       break;
6788     case DW_TAG_typedef:
6789     case DW_TAG_base_type:
6790     case DW_TAG_subrange_type:
6791       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6792                            built_actual_name != NULL,
6793                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6794                            &objfile->static_psymbols,
6795                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6796       break;
6797     case DW_TAG_imported_declaration:
6798     case DW_TAG_namespace:
6799       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6800                            built_actual_name != NULL,
6801                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6802                            &objfile->global_psymbols,
6803                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6804       break;
6805     case DW_TAG_module:
6806       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6807                            built_actual_name != NULL,
6808                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6809                            &objfile->global_psymbols,
6810                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6811       break;
6812     case DW_TAG_class_type:
6813     case DW_TAG_interface_type:
6814     case DW_TAG_structure_type:
6815     case DW_TAG_union_type:
6816     case DW_TAG_enumeration_type:
6817       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6818          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6819          structure, union or class type is represented by a structure,
6820          union or class entry that does not have a byte size attribute
6821          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6822       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6823         {
6824           xfree (built_actual_name);
6825           return;
6826         }
6827
6828       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6829          static vs. global.  */
6830       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6831                            built_actual_name != NULL,
6832                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6833                            (cu->language == language_cplus
6834                             || cu->language == language_java)
6835                            ? &objfile->global_psymbols
6836                            : &objfile->static_psymbols,
6837                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6838
6839       break;
6840     case DW_TAG_enumerator:
6841       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6842                            built_actual_name != NULL,
6843                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6844                            (cu->language == language_cplus
6845                             || cu->language == language_java)
6846                            ? &objfile->global_psymbols
6847                            : &objfile->static_psymbols,
6848                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6849       break;
6850     default:
6851       break;
6852     }
6853
6854   xfree (built_actual_name);
6855 }
6856
6857 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6858    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6859    the name of the enclosing namespace.  */
6860
6861 static void
6862 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6863                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6864                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6865 {
6866   /* Add a symbol for the namespace.  */
6867
6868   add_partial_symbol (pdi, cu);
6869
6870   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6871
6872   if (pdi->has_children)
6873     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6874 }
6875
6876 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6877
6878 static void
6879 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6880                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6881 {
6882   /* Add a symbol for the namespace.  */
6883
6884   add_partial_symbol (pdi, cu);
6885
6886   /* Now scan partial symbols in that module.  */
6887
6888   if (pdi->has_children)
6889     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6890 }
6891
6892 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
6893    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
6894    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
6895    that this subprogram contains.
6896
6897    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
6898    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
6899    Again, this is only performed when the CU language allows this
6900    type of definitions.  */
6901
6902 static void
6903 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
6904                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6905                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6906 {
6907   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
6908     {
6909       if (pdi->has_pc_info)
6910         {
6911           if (pdi->lowpc < *lowpc)
6912             *lowpc = pdi->lowpc;
6913           if (pdi->highpc > *highpc)
6914             *highpc = pdi->highpc;
6915           if (need_pc)
6916             {
6917               CORE_ADDR baseaddr;
6918               struct objfile *objfile = cu->objfile;
6919
6920               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
6921                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
6922               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
6923                                  pdi->lowpc + baseaddr,
6924                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
6925                                  cu->per_cu->v.psymtab);
6926             }
6927         }
6928
6929       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
6930         {
6931           if (!pdi->is_declaration)
6932             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
6933                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
6934                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
6935             if (pdi->name)
6936               add_partial_symbol (pdi, cu);
6937         }
6938     }
6939
6940   if (! pdi->has_children)
6941     return;
6942
6943   if (cu->language == language_ada)
6944     {
6945       pdi = pdi->die_child;
6946       while (pdi != NULL)
6947         {
6948           fixup_partial_die (pdi, cu);
6949           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
6950               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
6951             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6952           pdi = pdi->die_sibling;
6953         }
6954     }
6955 }
6956
6957 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
6958
6959 static void
6960 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
6961                          struct dwarf2_cu *cu)
6962 {
6963   struct partial_die_info *pdi;
6964
6965   if (enum_pdi->name != NULL)
6966     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
6967
6968   pdi = enum_pdi->die_child;
6969   while (pdi)
6970     {
6971       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
6972         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
6973       else
6974         add_partial_symbol (pdi, cu);
6975       pdi = pdi->die_sibling;
6976     }
6977 }
6978
6979 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
6980
6981 static unsigned int
6982 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
6983 {
6984   unsigned int bytes_read;
6985
6986   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6987 }
6988
6989 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
6990    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
6991    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
6992    the initial number.  */
6993
6994 static struct abbrev_info *
6995 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
6996                  struct dwarf2_cu *cu)
6997 {
6998   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
6999   unsigned int abbrev_number;
7000   struct abbrev_info *abbrev;
7001
7002   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7003
7004   if (abbrev_number == 0)
7005     return NULL;
7006
7007   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7008   if (!abbrev)
7009     {
7010       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
7011              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
7012     }
7013
7014   return abbrev;
7015 }
7016
7017 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7018    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7019    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7020
7021 static const gdb_byte *
7022 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7023 {
7024   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7025   struct abbrev_info *abbrev;
7026   unsigned int bytes_read;
7027
7028   while (1)
7029     {
7030       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7031       if (abbrev == NULL)
7032         return info_ptr + bytes_read;
7033       else
7034         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7035     }
7036 }
7037
7038 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7039    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7040    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7041    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7042    children.  */
7043
7044 static const gdb_byte *
7045 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7046               struct abbrev_info *abbrev)
7047 {
7048   unsigned int bytes_read;
7049   struct attribute attr;
7050   bfd *abfd = reader->abfd;
7051   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7052   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7053   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7054   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7055   unsigned int form, i;
7056
7057   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7058     {
7059       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7060       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7061         {
7062           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7063           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7064             complaint (&symfile_complaints,
7065                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7066           else
7067             {
7068               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7069               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7070
7071               if (sibling_ptr < info_ptr)
7072                 complaint (&symfile_complaints,
7073                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7074               else
7075                 return sibling_ptr;
7076             }
7077         }
7078
7079       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7080       form = abbrev->attrs[i].form;
7081     skip_attribute:
7082       switch (form)
7083         {
7084         case DW_FORM_ref_addr:
7085           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7086              and later it is offset sized.  */
7087           if (cu->header.version == 2)
7088             info_ptr += cu->header.addr_size;
7089           else
7090             info_ptr += cu->header.offset_size;
7091           break;
7092         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7093           info_ptr += cu->header.offset_size;
7094           break;
7095         case DW_FORM_addr:
7096           info_ptr += cu->header.addr_size;
7097           break;
7098         case DW_FORM_data1:
7099         case DW_FORM_ref1:
7100         case DW_FORM_flag:
7101           info_ptr += 1;
7102           break;
7103         case DW_FORM_flag_present:
7104           break;
7105         case DW_FORM_data2:
7106         case DW_FORM_ref2:
7107           info_ptr += 2;
7108           break;
7109         case DW_FORM_data4:
7110         case DW_FORM_ref4:
7111           info_ptr += 4;
7112           break;
7113         case DW_FORM_data8:
7114         case DW_FORM_ref8:
7115         case DW_FORM_ref_sig8:
7116           info_ptr += 8;
7117           break;
7118         case DW_FORM_string:
7119           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7120           info_ptr += bytes_read;
7121           break;
7122         case DW_FORM_sec_offset:
7123         case DW_FORM_strp:
7124         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7125           info_ptr += cu->header.offset_size;
7126           break;
7127         case DW_FORM_exprloc:
7128         case DW_FORM_block:
7129           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7130           info_ptr += bytes_read;
7131           break;
7132         case DW_FORM_block1:
7133           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7134           break;
7135         case DW_FORM_block2:
7136           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7137           break;
7138         case DW_FORM_block4:
7139           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7140           break;
7141         case DW_FORM_sdata:
7142         case DW_FORM_udata:
7143         case DW_FORM_ref_udata:
7144         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7145         case DW_FORM_GNU_str_index:
7146           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7147           break;
7148         case DW_FORM_indirect:
7149           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7150           info_ptr += bytes_read;
7151           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7152              the top.  */
7153           goto skip_attribute;
7154
7155         default:
7156           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7157                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7158                  dwarf_form_name (form),
7159                  bfd_get_filename (abfd));
7160         }
7161     }
7162
7163   if (abbrev->has_children)
7164     return skip_children (reader, info_ptr);
7165   else
7166     return info_ptr;
7167 }
7168
7169 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7170    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7171
7172 static const gdb_byte *
7173 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7174                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7175                     const gdb_byte *info_ptr)
7176 {
7177   /* Do we know the sibling already?  */
7178
7179   if (orig_pdi->sibling)
7180     return orig_pdi->sibling;
7181
7182   /* Are there any children to deal with?  */
7183
7184   if (!orig_pdi->has_children)
7185     return info_ptr;
7186
7187   /* Skip the children the long way.  */
7188
7189   return skip_children (reader, info_ptr);
7190 }
7191
7192 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7193    not NULL.  */
7194
7195 static void
7196 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7197                     struct objfile *objfile)
7198 {
7199   if (self->readin)
7200     {
7201       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7202                self->filename);
7203     }
7204   else
7205     {
7206       if (info_verbose)
7207         {
7208           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7209                            self->filename);
7210           gdb_flush (gdb_stdout);
7211         }
7212
7213       /* Restore our global data.  */
7214       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7215
7216       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7217          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7218          can get the correct value for this flag by looking at the data
7219          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7220       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7221         {
7222           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7223             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7224                             dwarf2_objfile_data_key);
7225
7226           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7227             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7228         }
7229
7230       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7231
7232       psymtab_to_symtab_1 (self);
7233
7234       /* Finish up the debug error message.  */
7235       if (info_verbose)
7236         printf_filtered (_("done.\n"));
7237     }
7238
7239   process_cu_includes ();
7240 }
7241 \f
7242 /* Reading in full CUs.  */
7243
7244 /* Add PER_CU to the queue.  */
7245
7246 static void
7247 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7248                  enum language pretend_language)
7249 {
7250   struct dwarf2_queue_item *item;
7251
7252   per_cu->queued = 1;
7253   item = xmalloc (sizeof (*item));
7254   item->per_cu = per_cu;
7255   item->pretend_language = pretend_language;
7256   item->next = NULL;
7257
7258   if (dwarf2_queue == NULL)
7259     dwarf2_queue = item;
7260   else
7261     dwarf2_queue_tail->next = item;
7262
7263   dwarf2_queue_tail = item;
7264 }
7265
7266 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7267    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7268    dependency.
7269    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7270    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7271
7272    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7273    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7274
7275 static int
7276 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7277                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7278                        enum language pretend_language)
7279 {
7280   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7281      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7282      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7283   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7284     {
7285       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7286         return 1;
7287       return 0;
7288     }
7289
7290   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7291      too early.  */
7292   if (dependent_cu != NULL)
7293     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7294
7295   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7296   if (per_cu->queued)
7297     return 0;
7298
7299   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7300      used.  */
7301   if (per_cu->cu != NULL)
7302     {
7303       per_cu->cu->last_used = 0;
7304       return 0;
7305     }
7306
7307   /* Add it to the queue.  */
7308   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7309
7310   return 1;
7311 }
7312
7313 /* Process the queue.  */
7314
7315 static void
7316 process_queue (void)
7317 {
7318   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7319
7320   if (dwarf2_read_debug)
7321     {
7322       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7323                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7324                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7325     }
7326
7327   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7328      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7329   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7330     {
7331       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7332           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7333           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7334         {
7335           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7336           unsigned int debug_print_threshold;
7337           char buf[100];
7338
7339           if (per_cu->is_debug_types)
7340             {
7341               struct signatured_type *sig_type =
7342                 (struct signatured_type *) per_cu;
7343
7344               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7345                        hex_string (sig_type->signature),
7346                        per_cu->offset.sect_off);
7347               /* There can be 100s of TUs.
7348                  Only print them in verbose mode.  */
7349               debug_print_threshold = 2;
7350             }
7351           else
7352             {
7353               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7354               debug_print_threshold = 1;
7355             }
7356
7357           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7358             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7359
7360           if (per_cu->is_debug_types)
7361             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7362           else
7363             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7364
7365           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7366             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7367         }
7368
7369       item->per_cu->queued = 0;
7370       next_item = item->next;
7371       xfree (item);
7372     }
7373
7374   dwarf2_queue_tail = NULL;
7375
7376   if (dwarf2_read_debug)
7377     {
7378       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7379                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7380     }
7381 }
7382
7383 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7384    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7385    freed as we went along.  */
7386
7387 static void
7388 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7389 {
7390   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7391
7392   item = dwarf2_queue;
7393   while (item)
7394     {
7395       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7396          inconsistent state, so discard it.  */
7397       if (item->per_cu->queued)
7398         {
7399           if (item->per_cu->cu != NULL)
7400             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7401           item->per_cu->queued = 0;
7402         }
7403
7404       last = item;
7405       item = item->next;
7406       xfree (last);
7407     }
7408
7409   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7410 }
7411
7412 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7413
7414 static void
7415 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7416 {
7417   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7418   int i;
7419
7420   if (pst->readin)
7421     return;
7422
7423   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7424     if (!pst->dependencies[i]->readin
7425         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7426       {
7427         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7428         if (info_verbose)
7429           {
7430             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7431             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7432             wrap_here ("");
7433             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7434             wrap_here ("");
7435             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7436             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7437             gdb_flush (gdb_stdout);
7438           }
7439         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7440       }
7441
7442   per_cu = pst->read_symtab_private;
7443
7444   if (per_cu == NULL)
7445     {
7446       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7447          Everything is in the parent symtab.  */
7448       pst->readin = 1;
7449       return;
7450     }
7451
7452   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7453 }
7454
7455 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7456    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7457
7458 static hashval_t
7459 die_hash (const void *item)
7460 {
7461   const struct die_info *die = item;
7462
7463   return die->offset.sect_off;
7464 }
7465
7466 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7467    are equal if they have the same offset.  */
7468
7469 static int
7470 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7471 {
7472   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7473   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7474
7475   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7476 }
7477
7478 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7479    This is identical to read_signatured_type_reader,
7480    but is kept separate for now.  */
7481
7482 static void
7483 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7484                             const gdb_byte *info_ptr,
7485                             struct die_info *comp_unit_die,
7486                             int has_children,
7487                             void *data)
7488 {
7489   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7490   enum language *language_ptr = data;
7491
7492   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7493   cu->die_hash =
7494     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7495                           die_hash,
7496                           die_eq,
7497                           NULL,
7498                           &cu->comp_unit_obstack,
7499                           hashtab_obstack_allocate,
7500                           dummy_obstack_deallocate);
7501
7502   if (has_children)
7503     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7504                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7505   cu->dies = comp_unit_die;
7506   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7507
7508   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7509      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7510      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7511      or we won't be able to build types correctly.
7512      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7513      producer-specific interpretation.  */
7514   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7515 }
7516
7517 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7518
7519 static void
7520 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7521                      enum language pretend_language)
7522 {
7523   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7524
7525   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7526                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7527 }
7528
7529 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7530
7531 static void
7532 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7533                     const char *name, struct die_info *die,
7534                     struct dwarf2_cu *cu)
7535 {
7536   struct delayed_method_info mi;
7537   mi.type = type;
7538   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7539   mi.index = index;
7540   mi.name = name;
7541   mi.die = die;
7542   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7543 }
7544
7545 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7546
7547 static void
7548 free_delayed_list (void *ptr)
7549 {
7550   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7551   if (cu->method_list != NULL)
7552     {
7553       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7554       cu->method_list = NULL;
7555     }
7556 }
7557
7558 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7559
7560    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7561    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7562    incomplete type.  */
7563
7564 static void
7565 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7566 {
7567   int i;
7568   struct delayed_method_info *mi;
7569   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7570     {
7571       const char *physname;
7572       struct fn_fieldlist *fn_flp
7573         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7574       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7575       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7576     }
7577 }
7578
7579 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7580    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7581    To keep Go support simple until that's worked out,
7582    go back through what we've read and create something usable.
7583    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7584    but that way is more invasive.
7585    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7586    without having to specify the package name, and allow lookups
7587    of module.object to work in contexts that use the expression
7588    parser.  */
7589
7590 static void
7591 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7592 {
7593   char *package_name = NULL;
7594   struct pending *list;
7595   int i;
7596
7597   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7598     {
7599       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7600         {
7601           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7602
7603           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7604               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7605             {
7606               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7607
7608               if (this_package_name == NULL)
7609                 continue;
7610               if (package_name == NULL)
7611                 package_name = this_package_name;
7612               else
7613                 {
7614                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7615                     complaint (&symfile_complaints,
7616                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7617                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7618                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7619                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7620                                this_package_name, package_name);
7621                   xfree (this_package_name);
7622                 }
7623             }
7624         }
7625     }
7626
7627   if (package_name != NULL)
7628     {
7629       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7630       const char *saved_package_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
7631                                                       package_name,
7632                                                       strlen (package_name));
7633       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7634                                      saved_package_name, objfile);
7635       struct symbol *sym;
7636
7637       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7638
7639       sym = allocate_symbol (objfile);
7640       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7641       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7642                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7643       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7644          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7645       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7646       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7647       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7648
7649       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7650
7651       xfree (package_name);
7652     }
7653 }
7654
7655 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7656    whether we're using the index or psymtabs.  */
7657
7658 static struct symtab *
7659 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7660 {
7661   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7662           ? per_cu->v.quick->symtab
7663           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7664 }
7665
7666 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7667    included by PER_CU.  */
7668
7669 static void
7670 recursively_compute_inclusions (VEC (symtab_ptr) **result,
7671                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7672                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7673                                 struct symtab *immediate_parent)
7674 {
7675   void **slot;
7676   int ix;
7677   struct symtab *symtab;
7678   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7679
7680   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7681   if (*slot != NULL)
7682     {
7683       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7684       return;
7685     }
7686
7687   *slot = per_cu;
7688   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7689   symtab = get_symtab (per_cu);
7690   if (symtab != NULL)
7691     {
7692       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7693          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7694       if (per_cu->is_debug_types)
7695         {
7696           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, symtab, INSERT);
7697           if (*slot == NULL)
7698             {
7699               *slot = symtab;
7700               VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7701               if (symtab->user == NULL)
7702                 symtab->user = immediate_parent;
7703             }
7704         }
7705       else
7706         {
7707           VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7708           if (symtab->user == NULL)
7709             symtab->user = immediate_parent;
7710         }
7711     }
7712
7713   for (ix = 0;
7714        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7715        ++ix)
7716     {
7717       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7718                                       all_type_symtabs, iter, symtab);
7719     }
7720 }
7721
7722 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7723    PER_CU.  */
7724
7725 static void
7726 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7727 {
7728   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7729
7730   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7731     {
7732       int ix, len;
7733       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7734       struct symtab *symtab_iter;
7735       VEC (symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7736       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7737       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7738
7739       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7740       if (symtab == NULL)
7741         return;
7742
7743       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7744                                         NULL, xcalloc, xfree);
7745       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7746                                             NULL, xcalloc, xfree);
7747
7748       for (ix = 0;
7749            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7750                         ix, per_cu_iter);
7751            ++ix)
7752         {
7753           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7754                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7755                                           symtab);
7756         }
7757
7758       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7759       len = VEC_length (symtab_ptr, result_symtabs);
7760       symtab->includes
7761         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7762                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7763       for (ix = 0;
7764            VEC_iterate (symtab_ptr, result_symtabs, ix, symtab_iter);
7765            ++ix)
7766         symtab->includes[ix] = symtab_iter;
7767       symtab->includes[len] = NULL;
7768
7769       VEC_free (symtab_ptr, result_symtabs);
7770       htab_delete (all_children);
7771       htab_delete (all_type_symtabs);
7772     }
7773 }
7774
7775 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7776    read.  */
7777
7778 static void
7779 process_cu_includes (void)
7780 {
7781   int ix;
7782   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7783
7784   for (ix = 0;
7785        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7786                     ix, iter);
7787        ++ix)
7788     {
7789       if (! iter->is_debug_types)
7790         compute_symtab_includes (iter);
7791     }
7792
7793   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7794 }
7795
7796 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7797    already been loaded into memory.  */
7798
7799 static void
7800 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7801                         enum language pretend_language)
7802 {
7803   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7804   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7805   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7806   struct symtab *symtab;
7807   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7808   CORE_ADDR baseaddr;
7809   struct block *static_block;
7810
7811   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7812
7813   buildsym_init ();
7814   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7815   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7816
7817   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7818
7819   cu->language = pretend_language;
7820   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7821
7822   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7823   process_die (cu->dies, cu);
7824
7825   /* For now fudge the Go package.  */
7826   if (cu->language == language_go)
7827     fixup_go_packaging (cu);
7828
7829   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7830      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7831      physnames.  */
7832   compute_delayed_physnames (cu);
7833   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7834
7835   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7836      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7837      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7838   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7839
7840   static_block
7841     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0, 1);
7842
7843   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7844      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7845      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7846      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7847      this comp unit.  */
7848   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7849
7850   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
7851                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7852
7853   if (symtab != NULL)
7854     {
7855       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7856
7857       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7858          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7859          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7860       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7861         symtab->language = cu->language;
7862
7863       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7864          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7865          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7866          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7867          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7868
7869          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7870          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7871
7872          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7873          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7874          */ 
7875       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7876         symtab->locations_valid = 1;
7877
7878       if (gcc_4_minor >= 5)
7879         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7880
7881       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
7882     }
7883
7884   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7885     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7886   else
7887     {
7888       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7889       pst->symtab = symtab;
7890       pst->readin = 1;
7891     }
7892
7893   /* Push it for inclusion processing later.  */
7894   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
7895
7896   do_cleanups (back_to);
7897 }
7898
7899 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
7900    already been loaded into memory.  */
7901
7902 static void
7903 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7904                         enum language pretend_language)
7905 {
7906   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7907   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7908   struct symtab *symtab;
7909   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7910   struct signatured_type *sig_type;
7911
7912   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
7913   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
7914
7915   buildsym_init ();
7916   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7917   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7918
7919   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7920
7921   cu->language = pretend_language;
7922   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7923
7924   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
7925   process_die (cu->dies, cu);
7926
7927   /* For now fudge the Go package.  */
7928   if (cu->language == language_go)
7929     fixup_go_packaging (cu);
7930
7931   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7932      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7933      physnames.  */
7934   compute_delayed_physnames (cu);
7935   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7936
7937   /* TUs share symbol tables.
7938      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
7939      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
7940      this TU's symbols to the existing symtab.  */
7941   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
7942     {
7943       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7944       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
7945
7946       if (symtab != NULL)
7947         {
7948           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7949              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
7950              do not set the language if it was already deduced by
7951              start_subfile.  */
7952           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7953             symtab->language = cu->language;
7954         }
7955     }
7956   else
7957     {
7958       augment_type_symtab (objfile,
7959                            sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
7960       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
7961     }
7962
7963   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7964     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7965   else
7966     {
7967       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7968       pst->symtab = symtab;
7969       pst->readin = 1;
7970     }
7971
7972   do_cleanups (back_to);
7973 }
7974
7975 /* Process an imported unit DIE.  */
7976
7977 static void
7978 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7979 {
7980   struct attribute *attr;
7981
7982   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
7983   if (cu->per_cu->is_debug_types)
7984     {
7985       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
7986                " supported in type units [in module %s]"),
7987              objfile_name (cu->objfile));
7988     }
7989
7990   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
7991   if (attr != NULL)
7992     {
7993       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7994       struct symtab *imported_symtab;
7995       sect_offset offset;
7996       int is_dwz;
7997
7998       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
7999       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8000       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8001
8002       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8003       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8004         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8005
8006       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8007                      per_cu);
8008     }
8009 }
8010
8011 /* Process a die and its children.  */
8012
8013 static void
8014 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8015 {
8016   switch (die->tag)
8017     {
8018     case DW_TAG_padding:
8019       break;
8020     case DW_TAG_compile_unit:
8021     case DW_TAG_partial_unit:
8022       read_file_scope (die, cu);
8023       break;
8024     case DW_TAG_type_unit:
8025       read_type_unit_scope (die, cu);
8026       break;
8027     case DW_TAG_subprogram:
8028     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8029       read_func_scope (die, cu);
8030       break;
8031     case DW_TAG_lexical_block:
8032     case DW_TAG_try_block:
8033     case DW_TAG_catch_block:
8034       read_lexical_block_scope (die, cu);
8035       break;
8036     case DW_TAG_GNU_call_site:
8037       read_call_site_scope (die, cu);
8038       break;
8039     case DW_TAG_class_type:
8040     case DW_TAG_interface_type:
8041     case DW_TAG_structure_type:
8042     case DW_TAG_union_type:
8043       process_structure_scope (die, cu);
8044       break;
8045     case DW_TAG_enumeration_type:
8046       process_enumeration_scope (die, cu);
8047       break;
8048
8049     /* These dies have a type, but processing them does not create
8050        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8051        read them on-demand through read_type_die.  */
8052     case DW_TAG_subroutine_type:
8053     case DW_TAG_set_type:
8054     case DW_TAG_array_type:
8055     case DW_TAG_pointer_type:
8056     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8057     case DW_TAG_reference_type:
8058     case DW_TAG_string_type:
8059       break;
8060
8061     case DW_TAG_base_type:
8062     case DW_TAG_subrange_type:
8063     case DW_TAG_typedef:
8064       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8065          DW_AT_name.  */
8066       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8067       break;
8068     case DW_TAG_common_block:
8069       read_common_block (die, cu);
8070       break;
8071     case DW_TAG_common_inclusion:
8072       break;
8073     case DW_TAG_namespace:
8074       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8075       read_namespace (die, cu);
8076       break;
8077     case DW_TAG_module:
8078       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8079       read_module (die, cu);
8080       break;
8081     case DW_TAG_imported_declaration:
8082       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8083       if (read_namespace_alias (die, cu))
8084         break;
8085       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8086     case DW_TAG_imported_module:
8087       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8088       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8089                                  || cu->language != language_fortran))
8090         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8091                    dwarf_tag_name (die->tag));
8092       read_import_statement (die, cu);
8093       break;
8094
8095     case DW_TAG_imported_unit:
8096       process_imported_unit_die (die, cu);
8097       break;
8098
8099     default:
8100       new_symbol (die, NULL, cu);
8101       break;
8102     }
8103 }
8104 \f
8105 /* DWARF name computation.  */
8106
8107 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8108    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8109    die.  */
8110
8111 static int
8112 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8113 {
8114   struct attribute *attr;
8115
8116   switch (die->tag)
8117     {
8118     case DW_TAG_namespace:
8119     case DW_TAG_typedef:
8120     case DW_TAG_class_type:
8121     case DW_TAG_interface_type:
8122     case DW_TAG_structure_type:
8123     case DW_TAG_union_type:
8124     case DW_TAG_enumeration_type:
8125     case DW_TAG_enumerator:
8126     case DW_TAG_subprogram:
8127     case DW_TAG_member:
8128     case DW_TAG_imported_declaration:
8129       return 1;
8130
8131     case DW_TAG_variable:
8132     case DW_TAG_constant:
8133       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8134          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8135          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8136          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8137
8138       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8139         {
8140           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8141
8142           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8143                                       spec_cu);
8144         }
8145
8146       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8147       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8148           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8149         return 0;
8150       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8151          namespace, even though in C++ such variables may be external
8152          and have a mangled name.  */
8153       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8154           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8155           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8156           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8157         return 0;
8158       return 1;
8159
8160     default:
8161       return 0;
8162     }
8163 }
8164
8165 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8166
8167 static void
8168 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8169 {
8170   char *last_char_p = (char *) object;
8171
8172   if (length > 0)
8173     *last_char_p = buffer[length - 1];
8174 }
8175
8176 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8177    compute the physname for the object, which include a method's:
8178    - formal parameters (C++/Java),
8179    - receiver type (Go),
8180    - return type (Java).
8181
8182    The term "physname" is a bit confusing.
8183    For C++, for example, it is the demangled name.
8184    For Go, for example, it's the mangled name.
8185
8186    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8187    name.  PHYSNAME is ignored..
8188
8189    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8190
8191 static const char *
8192 dwarf2_compute_name (const char *name,
8193                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8194                      int physname)
8195 {
8196   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8197
8198   if (name == NULL)
8199     name = dwarf2_name (die, cu);
8200
8201   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8202      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8203   if (cu->language == language_ada
8204       || (cu->language == language_fortran && physname))
8205     {
8206       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8207          the former contains the exported name, which the user expects
8208          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8209          to reference this entity using either natural or linkage name,
8210          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8211       struct attribute *attr;
8212
8213       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8214       if (attr == NULL)
8215         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8216       if (attr && DW_STRING (attr))
8217         return DW_STRING (attr);
8218     }
8219
8220   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8221   if (name != NULL
8222       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8223           || cu->language == language_fortran))
8224     {
8225       if (die_needs_namespace (die, cu))
8226         {
8227           long length;
8228           const char *prefix;
8229           struct ui_file *buf;
8230
8231           prefix = determine_prefix (die, cu);
8232           buf = mem_fileopen ();
8233           if (*prefix != '\0')
8234             {
8235               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8236                                                      physname, cu);
8237
8238               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8239               xfree (prefixed_name);
8240             }
8241           else
8242             fputs_unfiltered (name, buf);
8243
8244           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8245              as children with DW_TAG_template_type_param or
8246              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8247              here.  If the name already has template parameters, then
8248              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8249              it is more efficient to use the pre-computed name.
8250
8251              Something to keep in mind about this process: it is very
8252              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8253              something that will match the mangled name of a function.
8254              If the definition of the function has the same debug info,
8255              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8256              using the minimal symbol, for instance to find a method
8257              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8258              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8259              match them up some other way.
8260
8261              When we do name matching there is a related problem with function
8262              templates; two instantiated function templates are allowed to
8263              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8264
8265           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8266             {
8267               struct attribute *attr;
8268               struct die_info *child;
8269               int first = 1;
8270
8271               die->building_fullname = 1;
8272
8273               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8274                 {
8275                   struct type *type;
8276                   LONGEST value;
8277                   const gdb_byte *bytes;
8278                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8279                   struct value *v;
8280
8281                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8282                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8283                     continue;
8284
8285                   if (first)
8286                     {
8287                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8288                       first = 0;
8289                     }
8290                   else
8291                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8292
8293                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8294                   if (attr == NULL)
8295                     {
8296                       complaint (&symfile_complaints,
8297                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8298                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8299                       continue;
8300                     }
8301                   type = die_type (child, cu);
8302
8303                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8304                     {
8305                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8306                       continue;
8307                     }
8308
8309                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8310                   if (attr == NULL)
8311                     {
8312                       complaint (&symfile_complaints,
8313                                  _("template parameter missing "
8314                                    "DW_AT_const_value"));
8315                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8316                       continue;
8317                     }
8318
8319                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8320                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8321                                            &value, &bytes, &baton);
8322
8323                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8324                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8325                        changed, this can use value_print instead.  */
8326                     c_printchar (value, type, buf);
8327                   else
8328                     {
8329                       struct value_print_options opts;
8330
8331                       if (baton != NULL)
8332                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8333                                                       baton->data,
8334                                                       baton->size,
8335                                                       baton->per_cu);
8336                       else if (bytes != NULL)
8337                         {
8338                           v = allocate_value (type);
8339                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8340                                   TYPE_LENGTH (type));
8341                         }
8342                       else
8343                         v = value_from_longest (type, value);
8344
8345                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8346                          the radix.  */
8347                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8348                       opts.raw = 1;
8349                       value_print (v, buf, &opts);
8350                       release_value (v);
8351                       value_free (v);
8352                     }
8353                 }
8354
8355               die->building_fullname = 0;
8356
8357               if (!first)
8358                 {
8359                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8360                      (nested templates).  */
8361                   char last_char = '\0';
8362                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8363                   if (last_char == '>')
8364                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8365                   else
8366                     fputs_unfiltered (">", buf);
8367                 }
8368             }
8369
8370           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8371              information, if PHYSNAME.  */
8372
8373           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8374               && (cu->language == language_cplus
8375                   || cu->language == language_java))
8376             {
8377               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8378
8379               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8380                                  &type_print_raw_options);
8381
8382               if (cu->language == language_java)
8383                 {
8384                   /* For java, we must append the return type to method
8385                      names.  */
8386                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8387                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8388                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8389                 }
8390               else if (cu->language == language_cplus)
8391                 {
8392                   /* Assume that an artificial first parameter is
8393                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8394                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8395                      artificial; there is no way to differentiate
8396                      the two cases.  */
8397                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8398                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8399                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8400                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8401                                                                         0))))
8402                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8403                 }
8404             }
8405
8406           name = ui_file_obsavestring (buf, &objfile->objfile_obstack,
8407                                        &length);
8408           ui_file_delete (buf);
8409
8410           if (cu->language == language_cplus)
8411             {
8412               const char *cname
8413                 = dwarf2_canonicalize_name (name, cu,
8414                                             &objfile->objfile_obstack);
8415
8416               if (cname != NULL)
8417                 name = cname;
8418             }
8419         }
8420     }
8421
8422   return name;
8423 }
8424
8425 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8426    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8427    will be allocated on the objfile_obstack, or NULL if the DIE does
8428    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8429    dwarf2_name or NULL.
8430
8431    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8432
8433 static const char *
8434 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8435 {
8436   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8437 }
8438
8439 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8440    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8441    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8442    name.
8443
8444    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8445
8446 static const char *
8447 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8448 {
8449   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8450   struct attribute *attr;
8451   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8452   struct cleanup *back_to;
8453   int need_copy = 1;
8454
8455   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8456      on its own.  */
8457   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8458     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8459
8460   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8461
8462   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8463   if (!attr)
8464     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8465
8466   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8467      has computed.  */
8468   if (attr && DW_STRING (attr))
8469     {
8470       char *demangled;
8471
8472       mangled = DW_STRING (attr);
8473
8474       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8475          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8476          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8477          symbol names do not match the full symbol names but for template
8478          functions there is never a need to look up their definition from their
8479          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8480          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8481          */
8482
8483       if (cu->language == language_go)
8484         {
8485           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8486              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8487              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8488           demangled = NULL;
8489         }
8490       else
8491         {
8492           demangled = gdb_demangle (mangled,
8493                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8494                                      | (cu->language == language_java
8495                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8496                                         : DMGL_RET_DROP)));
8497         }
8498       if (demangled)
8499         {
8500           make_cleanup (xfree, demangled);
8501           canon = demangled;
8502         }
8503       else
8504         {
8505           canon = mangled;
8506           need_copy = 0;
8507         }
8508     }
8509
8510   if (canon == NULL || check_physname)
8511     {
8512       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8513
8514       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8515         {
8516           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8517              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8518              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8519
8520           complaint (&symfile_complaints,
8521                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8522                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8523                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8524                      objfile_name (objfile));
8525
8526           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8527              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8528              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8529
8530           retval = canon;
8531         }
8532       else
8533         {
8534           retval = physname;
8535           need_copy = 0;
8536         }
8537     }
8538   else
8539     retval = canon;
8540
8541   if (need_copy)
8542     retval = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, retval, strlen (retval));
8543
8544   do_cleanups (back_to);
8545   return retval;
8546 }
8547
8548 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8549    a new symbol for it.
8550
8551    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8552
8553 static int
8554 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8555 {
8556   struct attribute *attr;
8557
8558   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8559      alias.  */
8560   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8561   if (attr != NULL)
8562     {
8563       int num;
8564       struct die_info *d = die;
8565       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8566
8567       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8568          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8569 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8570       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8571         {
8572           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8573           if (attr == NULL)
8574             break;
8575
8576           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8577           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8578             break;
8579         }
8580
8581       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8582         {
8583           complaint (&symfile_complaints,
8584                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8585                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8586           return 0;
8587         }
8588
8589       if (attr != NULL)
8590         {
8591           struct type *type;
8592           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8593
8594           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8595           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8596             {
8597               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8598                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8599               new_symbol (die, type, cu);
8600               return 1;
8601             }
8602         }
8603     }
8604
8605   return 0;
8606 }
8607
8608 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8609
8610 static void
8611 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8612 {
8613   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8614   struct attribute *import_attr;
8615   struct die_info *imported_die, *child_die;
8616   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8617   const char *imported_name;
8618   const char *imported_name_prefix;
8619   const char *canonical_name;
8620   const char *import_alias;
8621   const char *imported_declaration = NULL;
8622   const char *import_prefix;
8623   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8624   struct cleanup *cleanups;
8625
8626   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8627   if (import_attr == NULL)
8628     {
8629       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8630                  dwarf_tag_name (die->tag));
8631       return;
8632     }
8633
8634   imported_cu = cu;
8635   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8636   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8637   if (imported_name == NULL)
8638     {
8639       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8640
8641         The import in the following code:
8642         namespace A
8643           {
8644             typedef int B;
8645           }
8646
8647         int main ()
8648           {
8649             using A::B;
8650             B b;
8651             return b;
8652           }
8653
8654         ...
8655          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8656             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8657             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8658             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8659          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8660             <59>   DW_AT_name        : B
8661             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8662             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8663             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8664         ...
8665          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8666             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8667             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8668
8669         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8670         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8671       return;
8672     }
8673
8674   /* Figure out the local name after import.  */
8675   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8676
8677   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8678   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8679
8680   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8681      to the name of the imported die.  */
8682   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8683
8684   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8685       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8686     {
8687       imported_declaration = imported_name;
8688       canonical_name = imported_name_prefix;
8689     }
8690   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8691     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8692                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8693                                (char *) NULL);
8694   else
8695     canonical_name = imported_name;
8696
8697   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8698
8699   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8700     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8701          child_die = sibling_die (child_die))
8702       {
8703         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8704            represented by an imported module entry with an import attribute
8705            referring to the module and owned entries corresponding to those
8706            entities that are renamed as part of being imported.  */
8707
8708         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8709           {
8710             complaint (&symfile_complaints,
8711                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8712                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8713                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8714             continue;
8715           }
8716
8717         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8718         if (import_attr == NULL)
8719           {
8720             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8721                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8722             continue;
8723           }
8724
8725         imported_cu = cu;
8726         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8727                                               &imported_cu);
8728         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8729         if (imported_name == NULL)
8730           {
8731             complaint (&symfile_complaints,
8732                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8733                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8734                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8735             continue;
8736           }
8737
8738         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8739
8740         process_die (child_die, cu);
8741       }
8742
8743   cp_add_using_directive (import_prefix,
8744                           canonical_name,
8745                           import_alias,
8746                           imported_declaration,
8747                           excludes,
8748                           0,
8749                           &objfile->objfile_obstack);
8750
8751   do_cleanups (cleanups);
8752 }
8753
8754 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8755
8756 static void
8757 free_cu_line_header (void *arg)
8758 {
8759   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8760
8761   free_line_header (cu->line_header);
8762   cu->line_header = NULL;
8763 }
8764
8765 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8766    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8767    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8768
8769 static int
8770 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8771 {
8772   if (!cu->checked_producer)
8773     check_producer (cu);
8774
8775   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8776 }
8777
8778 static void
8779 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8780                          const char **name, const char **comp_dir)
8781 {
8782   struct attribute *attr;
8783
8784   *name = NULL;
8785   *comp_dir = NULL;
8786
8787   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8788      is not a source language identifier.  */
8789   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8790   if (attr)
8791     {
8792       *name = DW_STRING (attr);
8793     }
8794
8795   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8796   if (attr)
8797     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8798   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8799            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8800     {
8801       char *d = ldirname (*name);
8802
8803       *comp_dir = d;
8804       if (d != NULL)
8805         make_cleanup (xfree, d);
8806     }
8807   if (*comp_dir != NULL)
8808     {
8809       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8810          directory, get rid of it.  */
8811       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8812
8813       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8814         *comp_dir = cp + 1;
8815     }
8816
8817   if (*name == NULL)
8818     *name = "<unknown>";
8819 }
8820
8821 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8822    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8823    COMP_DIR is the compilation directory.
8824    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
8825
8826 static void
8827 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8828                         const char *comp_dir) /* ARI: editCase function */
8829 {
8830   struct attribute *attr;
8831
8832   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8833
8834   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8835   if (attr)
8836     {
8837       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8838       struct line_header *line_header
8839         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8840
8841       if (line_header)
8842         {
8843           cu->line_header = line_header;
8844           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8845           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
8846         }
8847     }
8848 }
8849
8850 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
8851
8852 static void
8853 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8854 {
8855   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8856   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
8857   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
8858   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
8859   struct attribute *attr;
8860   const char *name = NULL;
8861   const char *comp_dir = NULL;
8862   struct die_info *child_die;
8863   bfd *abfd = objfile->obfd;
8864   CORE_ADDR baseaddr;
8865
8866   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8867
8868   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
8869
8870   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
8871      from finish_block.  */
8872   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8873     lowpc = highpc;
8874   lowpc += baseaddr;
8875   highpc += baseaddr;
8876
8877   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
8878
8879   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
8880
8881   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
8882      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
8883      back to the DW_AT_producer string.  */
8884   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
8885     cu->language = language_opencl;
8886
8887   /* Similar hack for Go.  */
8888   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
8889     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
8890
8891   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
8892
8893   /* Decode line number information if present.  We do this before
8894      processing child DIEs, so that the line header table is available
8895      for DW_AT_decl_file.  */
8896   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
8897
8898   /* Process all dies in compilation unit.  */
8899   if (die->child != NULL)
8900     {
8901       child_die = die->child;
8902       while (child_die && child_die->tag)
8903         {
8904           process_die (child_die, cu);
8905           child_die = sibling_die (child_die);
8906         }
8907     }
8908
8909   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
8910      refers to information in the line number info statement program
8911      header, so we can only read it if we've read the header
8912      successfully.  */
8913   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
8914   if (attr && cu->line_header)
8915     {
8916       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
8917         complaint (&symfile_complaints,
8918                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
8919
8920       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
8921     }
8922   else
8923     {
8924       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
8925       if (attr && cu->line_header)
8926         {
8927           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
8928
8929           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
8930         }
8931     }
8932
8933   do_cleanups (back_to);
8934 }
8935
8936 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
8937    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
8938    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
8939    then restore those symtabs in the line header.
8940    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
8941
8942 static void
8943 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8944 {
8945   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8946   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8947   struct type_unit_group *tu_group;
8948   int first_time;
8949   struct line_header *lh;
8950   struct attribute *attr;
8951   unsigned int i, line_offset;
8952   struct signatured_type *sig_type;
8953
8954   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8955   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8956
8957   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8958
8959   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
8960      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
8961   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
8962     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8963   tu_group = sig_type->type_unit_group;
8964
8965   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
8966      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
8967      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
8968      is useful we can do it then.  */
8969   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
8970
8971   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
8972      debug info.  */
8973   lh = NULL;
8974   if (attr != NULL)
8975     {
8976       line_offset = DW_UNSND (attr);
8977       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8978     }
8979   if (lh == NULL)
8980     {
8981       if (first_time)
8982         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8983       else
8984         {
8985           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
8986           restart_symtab (0);
8987         }
8988       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
8989       return;
8990     }
8991
8992   cu->line_header = lh;
8993   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8994
8995   if (first_time)
8996     {
8997       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8998
8999       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9000       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9001
9002       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9003         {
9004           const char *dir = NULL;
9005           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9006
9007           if (fe->dir_index)
9008             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9009           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
9010
9011           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
9012              don't have DW_AT_name.  */
9013
9014           if (current_subfile->symtab == NULL)
9015             {
9016               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9017                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9018                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
9019                  lh->file_names may contain dups.  */
9020               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
9021                                                          objfile);
9022             }
9023
9024           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9025           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9026         }
9027     }
9028   else
9029     {
9030       restart_symtab (0);
9031
9032       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9033         {
9034           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9035
9036           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9037         }
9038     }
9039
9040   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9041      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9042      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9043      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9044      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9045 }
9046
9047 /* Process DW_TAG_type_unit.
9048    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9049    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9050    level sibling is there to provide context only.  */
9051
9052 static void
9053 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9054 {
9055   struct die_info *child_die;
9056
9057   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9058
9059   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9060      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9061      is available for DW_AT_decl_file.  */
9062   setup_type_unit_groups (die, cu);
9063
9064   if (die->child != NULL)
9065     {
9066       child_die = die->child;
9067       while (child_die && child_die->tag)
9068         {
9069           process_die (child_die, cu);
9070           child_die = sibling_die (child_die);
9071         }
9072     }
9073 }
9074 \f
9075 /* DWO/DWP files.
9076
9077    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9078    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9079
9080    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9081    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9082    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9083
9084 static hashval_t
9085 hash_dwo_file (const void *item)
9086 {
9087   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9088   hashval_t hash;
9089
9090   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9091   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9092     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9093   return hash;
9094 }
9095
9096 static int
9097 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9098 {
9099   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9100   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9101
9102   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9103     return 0;
9104   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9105     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9106   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9107 }
9108
9109 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9110
9111 static htab_t
9112 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9113 {
9114   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9115
9116   return htab_create_alloc_ex (41,
9117                                hash_dwo_file,
9118                                eq_dwo_file,
9119                                NULL,
9120                                &objfile->objfile_obstack,
9121                                hashtab_obstack_allocate,
9122                                dummy_obstack_deallocate);
9123 }
9124
9125 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9126
9127 static void **
9128 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9129 {
9130   struct dwo_file find_entry;
9131   void **slot;
9132
9133   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9134     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9135
9136   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9137   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9138   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9139   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9140
9141   return slot;
9142 }
9143
9144 static hashval_t
9145 hash_dwo_unit (const void *item)
9146 {
9147   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9148
9149   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9150   return dwo_unit->signature;
9151 }
9152
9153 static int
9154 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9155 {
9156   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9157   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9158
9159   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9160      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9161      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9162      and that's the rule for now.  */
9163   return lhs->signature == rhs->signature;
9164 }
9165
9166 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9167    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9168
9169 static htab_t
9170 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9171 {
9172   /* Start out with a pretty small number.
9173      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9174   return htab_create_alloc_ex (3,
9175                                hash_dwo_unit,
9176                                eq_dwo_unit,
9177                                NULL,
9178                                &objfile->objfile_obstack,
9179                                hashtab_obstack_allocate,
9180                                dummy_obstack_deallocate);
9181 }
9182
9183 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9184
9185 struct create_dwo_cu_data
9186 {
9187   struct dwo_file *dwo_file;
9188   struct dwo_unit dwo_unit;
9189 };
9190
9191 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9192
9193 static void
9194 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9195                       const gdb_byte *info_ptr,
9196                       struct die_info *comp_unit_die,
9197                       int has_children,
9198                       void *datap)
9199 {
9200   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9201   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9202   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9203   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9204   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9205   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9206   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9207   struct attribute *attr;
9208
9209   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9210   if (attr == NULL)
9211     {
9212       complaint (&symfile_complaints,
9213                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9214                    " its dwo_id [in module %s]"),
9215                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9216       return;
9217     }
9218
9219   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9220   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9221   dwo_unit->section = section;
9222   dwo_unit->offset = offset;
9223   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9224
9225   if (dwarf2_read_debug)
9226     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9227                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9228 }
9229
9230 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9231    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9232
9233 static struct dwo_unit *
9234 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9235 {
9236   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9237   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9238   bfd *abfd;
9239   htab_t cu_htab;
9240   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9241   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9242   struct dwo_unit *dwo_unit;
9243
9244   dwarf2_read_section (objfile, section);
9245   info_ptr = section->buffer;
9246
9247   if (info_ptr == NULL)
9248     return NULL;
9249
9250   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9251      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9252   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9253
9254   if (dwarf2_read_debug)
9255     {
9256       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9257                           get_section_name (section),
9258                           get_section_file_name (section));
9259     }
9260
9261   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9262   dwo_unit = NULL;
9263
9264   end_ptr = info_ptr + section->size;
9265   while (info_ptr < end_ptr)
9266     {
9267       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9268
9269       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9270               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9271       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9272       per_cu.objfile = objfile;
9273       per_cu.is_debug_types = 0;
9274       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9275       per_cu.section = section;
9276
9277       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu,
9278                                          &dwo_file->sections.abbrev,
9279                                          dwo_file,
9280                                          create_dwo_cu_reader,
9281                                          &create_dwo_cu_data);
9282
9283       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9284         {
9285           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9286              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9287              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9288           if (dwo_unit != NULL)
9289             {
9290               complaint (&symfile_complaints,
9291                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9292                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9293               break;
9294             }
9295
9296           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9297           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9298         }
9299
9300       info_ptr += per_cu.length;
9301     }
9302
9303   return dwo_unit;
9304 }
9305
9306 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9307    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9308
9309    DWP Version 1:
9310
9311    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9312    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9313    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9314    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9315    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9316
9317    The index section header consists of:
9318
9319     V, 32 bit version number
9320     -, 32 bits unused
9321     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9322     M, 32 bit number of slots in the hash table
9323
9324    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9325
9326    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9327    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9328    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9329    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9330
9331    The parallel table begins immediately after the hash table
9332    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9333    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9334    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9335    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9336    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9337
9338    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9339    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9340    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9341    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9342    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9343    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9344    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9345
9346    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9347    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9348    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9349
9350    ---
9351
9352    DWP Version 2:
9353
9354    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9355    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9356    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9357    section.
9358
9359    Index Section Contents:
9360     Header
9361     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9362     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9363     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9364     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9365
9366    The index section header consists of:
9367
9368     V, 32 bit version number
9369     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9370     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9371     M, 32 bit number of slots in the hash table
9372
9373    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9374
9375    The hash table has the same format as version 1.
9376    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9377    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9378    offsets and the table of section sizes.
9379
9380    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9381    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9382    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9383    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9384    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9385    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9386    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9387    refer to that section.  The section identifiers are:
9388
9389     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9390     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9391     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9392     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9393     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9394     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9395     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9396     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9397
9398    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9399    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9400    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9401    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9402    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9403    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9404    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9405    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9406    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9407    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9408
9409    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9410    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9411    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9412    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9413
9414    ---
9415
9416    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9417
9418    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9419    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9420
9421    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9422    in the hash table is located as follows:
9423
9424    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9425       the low-order k bits all set to 1.
9426
9427    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9428
9429    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9430       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9431       terminate the search: the signature is not present in the table.
9432
9433    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9434
9435    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9436    to stop at an unused slot or find the match.  */
9437
9438 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9439    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9440    Returns NULL if there isn't one.
9441    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9442
9443 static struct dwp_hash_table *
9444 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9445 {
9446   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9447   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9448   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9449   struct dwarf2_section_info *index;
9450   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9451   struct dwp_hash_table *htab;
9452
9453   if (is_debug_types)
9454     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9455   else
9456     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9457
9458   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9459     return NULL;
9460   dwarf2_read_section (objfile, index);
9461
9462   index_ptr = index->buffer;
9463   index_end = index_ptr + index->size;
9464
9465   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9466   index_ptr += 4;
9467   if (version == 2)
9468     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9469   else
9470     nr_columns = 0;
9471   index_ptr += 4;
9472   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9473   index_ptr += 4;
9474   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9475   index_ptr += 4;
9476
9477   if (version != 1 && version != 2)
9478     {
9479       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9480                " [in module %s]"),
9481              pulongest (version), dwp_file->name);
9482     }
9483   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9484     {
9485       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9486                " is not power of 2 [in module %s]"),
9487              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9488     }
9489
9490   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9491   htab->version = version;
9492   htab->nr_columns = nr_columns;
9493   htab->nr_units = nr_units;
9494   htab->nr_slots = nr_slots;
9495   htab->hash_table = index_ptr;
9496   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9497
9498   /* Exit early if the table is empty.  */
9499   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9500       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9501     {
9502       /* All must be zero.  */
9503       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9504           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9505         {
9506           complaint (&symfile_complaints,
9507                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9508                        " all zero [in modules %s]"),
9509                      dwp_file->name);
9510         }
9511       return htab;
9512     }
9513
9514   if (version == 1)
9515     {
9516       htab->section_pool.v1.indices =
9517         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9518       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9519          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9520     }
9521   else
9522     {
9523       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9524       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9525       /* Reverse map for error checking.  */
9526       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9527       int i;
9528
9529       if (nr_columns < 2)
9530         {
9531           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9532                    " in section table [in module %s]"),
9533                  dwp_file->name);
9534         }
9535       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9536         {
9537           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9538                    " in section table [in module %s]"),
9539                  dwp_file->name);
9540         }
9541       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9542       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9543       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9544         {
9545           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9546
9547           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9548             {
9549               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9550                        " in section table [in module %s]"),
9551                      id, dwp_file->name);
9552             }
9553           if (ids_seen[id] != -1)
9554             {
9555               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9556                        " id %d in section table [in module %s]"),
9557                      id, dwp_file->name);
9558             }
9559           ids_seen[id] = i;
9560           ids[i] = id;
9561         }
9562       /* Must have exactly one info or types section.  */
9563       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9564            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9565           != 1)
9566         {
9567           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9568                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9569                  dwp_file->name);
9570         }
9571       /* Must have an abbrev section.  */
9572       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9573         {
9574           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9575                    " section [in module %s]"),
9576                  dwp_file->name);
9577         }
9578       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9579       htab->section_pool.v2.sizes =
9580         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9581                                          * nr_units * nr_columns);
9582       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9583                                           * nr_units * nr_columns))
9584           > index_end)
9585         {
9586           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9587                    " [in module %s]"),
9588                  dwp_file->name);
9589         }
9590     }
9591
9592   return htab;
9593 }
9594
9595 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9596
9597    This function is like the other "locate" section routines that are
9598    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9599    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9600
9601    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9602
9603 static int
9604 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9605                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9606 {
9607   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9608
9609   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9610     {
9611       /* There can be only one.  */
9612       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9613         return 0;
9614       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9615       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9616     }
9617   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9618            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9619     {
9620       /* There can be only one.  */
9621       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9622         return 0;
9623       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9624       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9625     }
9626   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9627     {
9628       /* There can be only one.  */
9629       if (sections->line.s.asection != NULL)
9630         return 0;
9631       sections->line.s.asection = sectp;
9632       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9633     }
9634   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9635     {
9636       /* There can be only one.  */
9637       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9638         return 0;
9639       sections->loc.s.asection = sectp;
9640       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9641     }
9642   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9643     {
9644       /* There can be only one.  */
9645       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9646         return 0;
9647       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9648       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9649     }
9650   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9651     {
9652       /* There can be only one.  */
9653       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9654         return 0;
9655       sections->macro.s.asection = sectp;
9656       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9657     }
9658   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9659     {
9660       /* There can be only one.  */
9661       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9662         return 0;
9663       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9664       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9665     }
9666   else
9667     {
9668       /* No other kind of section is valid.  */
9669       return 0;
9670     }
9671
9672   return 1;
9673 }
9674
9675 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9676    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9677    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9678    This is for DWP version 1 files.  */
9679
9680 static struct dwo_unit *
9681 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9682                            uint32_t unit_index,
9683                            const char *comp_dir,
9684                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9685 {
9686   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9687   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9688     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9689   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9690   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9691   struct dwo_file *dwo_file;
9692   struct dwo_unit *dwo_unit;
9693   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9694   void **dwo_file_slot;
9695   char *virtual_dwo_name;
9696   struct dwarf2_section_info *cutu;
9697   struct cleanup *cleanups;
9698   int i;
9699
9700   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9701
9702   if (dwarf2_read_debug)
9703     {
9704       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9705                           kind,
9706                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9707                           dwp_file->name);
9708     }
9709
9710   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9711      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9712      doesn't cause us to loop forever.  */
9713
9714 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9715   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9716    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9717    + 1 /* .debug_line */ \
9718    + 1 /* .debug_loc */ \
9719    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9720    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9721    + 1 /* trailing zero */)
9722
9723   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9724   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9725
9726   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9727     {
9728       asection *sectp;
9729       uint32_t section_nr =
9730         read_4_bytes (dbfd,
9731                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9732                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9733
9734       if (section_nr == 0)
9735         break;
9736       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9737         {
9738           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9739                    " [in module %s]"),
9740                  dwp_file->name);
9741         }
9742
9743       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9744       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9745         {
9746           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9747                    " [in module %s]"),
9748                  dwp_file->name);
9749         }
9750     }
9751
9752   if (i < 2
9753       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9754       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9755     {
9756       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9757                " [in module %s]"),
9758              dwp_file->name);
9759     }
9760   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9761     {
9762       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9763                " [in module %s]"),
9764              dwp_file->name);
9765     }
9766
9767   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9768      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9769
9770      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9771      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9772      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9773      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9774      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9775
9776   virtual_dwo_name =
9777     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9778                 get_section_id (&sections.abbrev),
9779                 get_section_id (&sections.line),
9780                 get_section_id (&sections.loc),
9781                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9782   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9783   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9784   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9785   /* Create one if necessary.  */
9786   if (*dwo_file_slot == NULL)
9787     {
9788       if (dwarf2_read_debug)
9789         {
9790           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9791                               virtual_dwo_name);
9792         }
9793       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9794       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9795                                           virtual_dwo_name,
9796                                           strlen (virtual_dwo_name));
9797       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9798       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9799       dwo_file->sections.line = sections.line;
9800       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9801       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9802       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9803       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9804       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9805       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9806       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9807          there's no need to record it in dwo_file.
9808          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9809          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9810          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9811          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9812          contents.  */
9813       *dwo_file_slot = dwo_file;
9814     }
9815   else
9816     {
9817       if (dwarf2_read_debug)
9818         {
9819           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9820                               virtual_dwo_name);
9821         }
9822       dwo_file = *dwo_file_slot;
9823     }
9824   do_cleanups (cleanups);
9825
9826   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9827   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9828   dwo_unit->signature = signature;
9829   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9830                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9831   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9832   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9833
9834   return dwo_unit;
9835 }
9836
9837 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
9838    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
9839    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
9840    of just that piece.  */
9841
9842 static struct dwarf2_section_info
9843 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
9844                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
9845 {
9846   struct dwarf2_section_info result;
9847   asection *sectp;
9848
9849   gdb_assert (section != NULL);
9850   gdb_assert (!section->is_virtual);
9851
9852   memset (&result, 0, sizeof (result));
9853   result.s.containing_section = section;
9854   result.is_virtual = 1;
9855
9856   if (size == 0)
9857     return result;
9858
9859   sectp = get_section_bfd_section (section);
9860
9861   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
9862      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
9863      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
9864   if (sectp == NULL
9865       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
9866     {
9867       bfd *abfd = sectp->owner;
9868
9869       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
9870                " in section %s [in module %s]"),
9871              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
9872              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9873     }
9874
9875   result.virtual_offset = offset;
9876   result.size = size;
9877   return result;
9878 }
9879
9880 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9881    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9882    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9883    This is for DWP version 2 files.  */
9884
9885 static struct dwo_unit *
9886 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
9887                            uint32_t unit_index,
9888                            const char *comp_dir,
9889                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9890 {
9891   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9892   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9893     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9894   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9895   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9896   struct dwo_file *dwo_file;
9897   struct dwo_unit *dwo_unit;
9898   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
9899   void **dwo_file_slot;
9900   char *virtual_dwo_name;
9901   struct dwarf2_section_info *cutu;
9902   struct cleanup *cleanups;
9903   int i;
9904
9905   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
9906
9907   if (dwarf2_read_debug)
9908     {
9909       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
9910                           kind,
9911                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9912                           dwp_file->name);
9913     }
9914
9915   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
9916
9917   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9918   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9919
9920   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
9921     {
9922       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
9923                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
9924                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
9925                                           + i)
9926                                          * sizeof (uint32_t)));
9927       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
9928                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
9929                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
9930                                         + i)
9931                                        * sizeof (uint32_t)));
9932
9933       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
9934         {
9935         case DW_SECT_INFO:
9936         case DW_SECT_TYPES:
9937           sections.info_or_types_offset = offset;
9938           sections.info_or_types_size = size;
9939           break;
9940         case DW_SECT_ABBREV:
9941           sections.abbrev_offset = offset;
9942           sections.abbrev_size = size;
9943           break;
9944         case DW_SECT_LINE:
9945           sections.line_offset = offset;
9946           sections.line_size = size;
9947           break;
9948         case DW_SECT_LOC:
9949           sections.loc_offset = offset;
9950           sections.loc_size = size;
9951           break;
9952         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
9953           sections.str_offsets_offset = offset;
9954           sections.str_offsets_size = size;
9955           break;
9956         case DW_SECT_MACINFO:
9957           sections.macinfo_offset = offset;
9958           sections.macinfo_size = size;
9959           break;
9960         case DW_SECT_MACRO:
9961           sections.macro_offset = offset;
9962           sections.macro_size = size;
9963           break;
9964         }
9965     }
9966
9967   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9968      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9969
9970      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9971      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9972      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9973      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9974      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9975
9976   virtual_dwo_name =
9977     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
9978                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
9979                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
9980                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
9981                 (long) (sections.str_offsets_size
9982                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
9983   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9984   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9985   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9986   /* Create one if necessary.  */
9987   if (*dwo_file_slot == NULL)
9988     {
9989       if (dwarf2_read_debug)
9990         {
9991           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9992                               virtual_dwo_name);
9993         }
9994       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9995       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9996                                           virtual_dwo_name,
9997                                           strlen (virtual_dwo_name));
9998       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9999       dwo_file->sections.abbrev =
10000         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10001                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10002       dwo_file->sections.line =
10003         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10004                                sections.line_offset, sections.line_size);
10005       dwo_file->sections.loc =
10006         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10007                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10008       dwo_file->sections.macinfo =
10009         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10010                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10011       dwo_file->sections.macro =
10012         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10013                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10014       dwo_file->sections.str_offsets =
10015         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10016                                sections.str_offsets_offset,
10017                                sections.str_offsets_size);
10018       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10019       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10020       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10021          there's no need to record it in dwo_file.
10022          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10023          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10024          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10025          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10026          contents.  */
10027       *dwo_file_slot = dwo_file;
10028     }
10029   else
10030     {
10031       if (dwarf2_read_debug)
10032         {
10033           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10034                               virtual_dwo_name);
10035         }
10036       dwo_file = *dwo_file_slot;
10037     }
10038   do_cleanups (cleanups);
10039
10040   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10041   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10042   dwo_unit->signature = signature;
10043   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10044                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10045   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10046                                               ? &dwp_file->sections.types
10047                                               : &dwp_file->sections.info,
10048                                               sections.info_or_types_offset,
10049                                               sections.info_or_types_size);
10050   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10051
10052   return dwo_unit;
10053 }
10054
10055 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10056    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10057
10058 static struct dwo_unit *
10059 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10060                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10061 {
10062   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10063     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10064   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10065   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10066   uint32_t hash = signature & mask;
10067   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10068   unsigned int i;
10069   void **slot;
10070   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10071
10072   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10073   find_dwo_cu.signature = signature;
10074   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10075                          ? dwp_file->loaded_tus
10076                          : dwp_file->loaded_cus,
10077                          &find_dwo_cu, INSERT);
10078
10079   if (*slot != NULL)
10080     return *slot;
10081
10082   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10083   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10084     {
10085       ULONGEST signature_in_table;
10086
10087       signature_in_table =
10088         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10089       if (signature_in_table == signature)
10090         {
10091           uint32_t unit_index =
10092             read_4_bytes (dbfd,
10093                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10094
10095           if (dwp_file->version == 1)
10096             {
10097               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10098                                                  comp_dir, signature,
10099                                                  is_debug_types);
10100             }
10101           else
10102             {
10103               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10104                                                  comp_dir, signature,
10105                                                  is_debug_types);
10106             }
10107           return *slot;
10108         }
10109       if (signature_in_table == 0)
10110         return NULL;
10111       hash = (hash + hash2) & mask;
10112     }
10113
10114   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10115            " [in module %s]"),
10116          dwp_file->name);
10117 }
10118
10119 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10120    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10121    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10122    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10123    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10124    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10125    It will be searched before debug-file-directory.
10126    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10127    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10128    If unable to find/open the file, return NULL.
10129    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10130
10131 static bfd *
10132 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10133 {
10134   bfd *sym_bfd;
10135   int desc, flags;
10136   char *absolute_name;
10137   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10138      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10139      to debug_file_directory.  */
10140   char *search_path;
10141   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10142
10143   if (search_cwd)
10144     {
10145       if (*debug_file_directory != '\0')
10146         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10147                               debug_file_directory, NULL);
10148       else
10149         search_path = xstrdup (".");
10150     }
10151   else
10152     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10153
10154   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10155   if (is_dwp)
10156     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10157   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10158                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10159   xfree (search_path);
10160   if (desc < 0)
10161     return NULL;
10162
10163   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10164   xfree (absolute_name);
10165   if (sym_bfd == NULL)
10166     return NULL;
10167   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10168
10169   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10170     {
10171       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10172       return NULL;
10173     }
10174
10175   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10176      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10177      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10178      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10179   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10180
10181   return sym_bfd;
10182 }
10183
10184 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10185    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10186    The result is the bfd handle of the file.
10187    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10188    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10189    same as symfile_bfd_open.  */
10190
10191 static bfd *
10192 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10193 {
10194   bfd *abfd;
10195
10196   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10197     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10198
10199   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10200
10201   if (comp_dir != NULL)
10202     {
10203       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10204
10205       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10206          search path, which seems useful.  */
10207       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10208       xfree (path_to_try);
10209       if (abfd != NULL)
10210         return abfd;
10211     }
10212
10213   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10214      is a list of paths.  */
10215
10216   if (*debug_file_directory == '\0')
10217     return NULL;
10218
10219   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10220 }
10221
10222 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10223    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10224
10225 static void
10226 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10227 {
10228   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10229   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10230
10231   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10232     {
10233       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10234       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10235     }
10236   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10237     {
10238       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10239       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10240     }
10241   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10242     {
10243       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10244       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10245     }
10246   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10247     {
10248       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10249       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10250     }
10251   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10252     {
10253       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10254       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10255     }
10256   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10257     {
10258       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10259       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10260     }
10261   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10262     {
10263       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10264       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10265     }
10266   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10267     {
10268       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10269       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10270     }
10271   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10272     {
10273       struct dwarf2_section_info type_section;
10274
10275       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10276       type_section.s.asection = sectp;
10277       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10278       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10279                      &type_section);
10280     }
10281 }
10282
10283 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10284    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10285    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10286
10287 static struct dwo_file *
10288 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10289                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10290 {
10291   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10292   struct dwo_file *dwo_file;
10293   bfd *dbfd;
10294   struct cleanup *cleanups;
10295
10296   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10297   if (dbfd == NULL)
10298     {
10299       if (dwarf2_read_debug)
10300         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10301       return NULL;
10302     }
10303   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10304   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10305   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10306   dwo_file->dbfd = dbfd;
10307
10308   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10309
10310   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10311
10312   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10313
10314   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10315                                                  dwo_file->sections.types);
10316
10317   discard_cleanups (cleanups);
10318
10319   if (dwarf2_read_debug)
10320     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10321
10322   return dwo_file;
10323 }
10324
10325 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10326    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10327    we are interested in.  */
10328
10329 static void
10330 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10331                                    void *dwp_file_ptr)
10332 {
10333   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10334   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10335   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10336
10337   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10338      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10339   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10340   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10341
10342   /* Look for specific sections that we need.  */
10343   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10344     {
10345       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10346       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10347     }
10348   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10349     {
10350       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10351       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10352     }
10353   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10354     {
10355       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10356       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10357     }
10358 }
10359
10360 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10361    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10362    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10363    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10364
10365 static void
10366 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10367 {
10368   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10369   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10370   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10371
10372   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10373      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10374   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10375   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10376
10377   /* Look for specific sections that we need.  */
10378   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10379     {
10380       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10381       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10382     }
10383   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10384     {
10385       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10386       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10387     }
10388   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10389     {
10390       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10391       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10392     }
10393   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10394     {
10395       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10396       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10397     }
10398   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10399     {
10400       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10401       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10402     }
10403   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10404     {
10405       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10406       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10407     }
10408   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10409     {
10410       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10411       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10412     }
10413   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10414     {
10415       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10416       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10417     }
10418 }
10419
10420 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10421
10422 static hashval_t
10423 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10424 {
10425   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10426
10427   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10428   return dwo_unit->signature;
10429 }
10430
10431 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10432
10433 static int
10434 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10435 {
10436   const struct dwo_unit *dua = a;
10437   const struct dwo_unit *dub = b;
10438
10439   return dua->signature == dub->signature;
10440 }
10441
10442 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10443
10444 static htab_t
10445 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10446 {
10447   return htab_create_alloc_ex (3,
10448                                hash_dwp_loaded_cutus,
10449                                eq_dwp_loaded_cutus,
10450                                NULL,
10451                                &objfile->objfile_obstack,
10452                                hashtab_obstack_allocate,
10453                                dummy_obstack_deallocate);
10454 }
10455
10456 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10457    The result is the bfd handle of the file.
10458    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10459    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10460    same as symfile_bfd_open.  */
10461
10462 static bfd *
10463 open_dwp_file (const char *file_name)
10464 {
10465   bfd *abfd;
10466
10467   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10468   if (abfd != NULL)
10469     return abfd;
10470
10471   /* Work around upstream bug 15652.
10472      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10473      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10474      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10475      of the executable's path may have discarded the needed info.
10476      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10477      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10478      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10479   if (*debug_file_directory != '\0')
10480     {
10481       /* Don't implicitly search the current directory here.
10482          If the user wants to search "." to handle this case,
10483          it must be added to debug-file-directory.  */
10484       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10485                                  0 /*search_cwd*/);
10486     }
10487
10488   return NULL;
10489 }
10490
10491 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10492    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10493    The result is NULL if it can't be found.  */
10494
10495 static struct dwp_file *
10496 open_and_init_dwp_file (void)
10497 {
10498   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10499   struct dwp_file *dwp_file;
10500   char *dwp_name;
10501   bfd *dbfd;
10502   struct cleanup *cleanups;
10503
10504   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10505      resolving.  */
10506   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10507   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10508
10509   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10510   if (dbfd == NULL
10511       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10512     {
10513       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10514       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10515       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10516       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10517     }
10518
10519   if (dbfd == NULL)
10520     {
10521       if (dwarf2_read_debug)
10522         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10523       do_cleanups (cleanups);
10524       return NULL;
10525     }
10526   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10527   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10528   dwp_file->dbfd = dbfd;
10529   do_cleanups (cleanups);
10530
10531   /* +1: section 0 is unused */
10532   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10533   dwp_file->elf_sections =
10534     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10535                     dwp_file->num_sections, asection *);
10536
10537   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10538
10539   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10540
10541   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10542
10543   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10544   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10545     {
10546       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10547          pretty bizarre.  */
10548       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %d doesn't match"
10549                " TU version %d [in DWP file %s]"),
10550              dwp_file->cus->version, dwp_file->tus->version, dwp_name);
10551     }
10552   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10553
10554   if (dwp_file->version == 2)
10555     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10556
10557   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10558   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10559
10560   if (dwarf2_read_debug)
10561     {
10562       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10563       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10564                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10565                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10566                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10567     }
10568
10569   return dwp_file;
10570 }
10571
10572 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10573
10574 static struct dwp_file *
10575 get_dwp_file (void)
10576 {
10577   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10578     {
10579       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10580       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10581     }
10582   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10583 }
10584
10585 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10586    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10587    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10588    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10589    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10590
10591    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10592    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10593    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10594    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10595    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10596    for a DWO file.
10597
10598    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10599    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10600
10601 static struct dwo_unit *
10602 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10603                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10604                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10605 {
10606   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10607   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10608   void **dwo_file_slot;
10609   struct dwo_file *dwo_file;
10610   struct dwp_file *dwp_file;
10611
10612   /* First see if there's a DWP file.
10613      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10614      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10615      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10616
10617   dwp_file = get_dwp_file ();
10618   if (dwp_file != NULL)
10619     {
10620       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10621         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10622
10623       if (dwp_htab != NULL)
10624         {
10625           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10626             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10627                                     signature, is_debug_types);
10628
10629           if (dwo_cutu != NULL)
10630             {
10631               if (dwarf2_read_debug)
10632                 {
10633                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10634                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10635                                       kind, hex_string (signature),
10636                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10637                 }
10638               return dwo_cutu;
10639             }
10640         }
10641     }
10642   else
10643     {
10644       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10645
10646       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10647       if (*dwo_file_slot == NULL)
10648         {
10649           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10650           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10651         }
10652       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10653       dwo_file = *dwo_file_slot;
10654
10655       if (dwo_file != NULL)
10656         {
10657           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10658
10659           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10660             {
10661               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10662
10663               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10664               find_dwo_cutu.signature = signature;
10665               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10666             }
10667           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10668             {
10669               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10670                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10671             }
10672
10673           if (dwo_cutu != NULL)
10674             {
10675               if (dwarf2_read_debug)
10676                 {
10677                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10678                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10679                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10680                 }
10681               return dwo_cutu;
10682             }
10683         }
10684     }
10685
10686   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10687      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10688      correctly to find the file.  */
10689
10690   if (dwarf2_read_debug)
10691     {
10692       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10693                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10694     }
10695
10696   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10697      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10698   {
10699     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10700        better diagnose the problem.  */
10701     char *dwp_text = NULL;
10702     struct cleanup *cleanups;
10703
10704     if (dwp_file != NULL)
10705       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10706     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10707
10708     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10709                " [in module %s]"),
10710              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10711              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10712              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10713              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10714
10715     do_cleanups (cleanups);
10716   }
10717   return NULL;
10718 }
10719
10720 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10721    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10722
10723 static struct dwo_unit *
10724 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10725                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10726                       ULONGEST signature)
10727 {
10728   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10729 }
10730
10731 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10732    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10733
10734 static struct dwo_unit *
10735 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10736                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10737 {
10738   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10739 }
10740
10741 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10742
10743 static int
10744 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10745 {
10746   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10747   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10748   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10749   struct signatured_type *sig_type =
10750     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10751
10752   if (sig_type != NULL)
10753     {
10754       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10755
10756       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10757          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10758          while processing PER_CU.  */
10759       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10760         load_full_type_unit (sig_cu);
10761       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10762     }
10763
10764   return 1;
10765 }
10766
10767 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10768    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10769    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10770    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10771
10772 static void
10773 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10774 {
10775   struct dwo_unit *dwo_unit;
10776   struct dwo_file *dwo_file;
10777
10778   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10779   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10780   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10781
10782   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10783   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10784
10785   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10786   if (dwo_file->tus != NULL)
10787     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10788 }
10789
10790 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10791    Close the DWO file and munmap the sections.
10792    All memory should be on the objfile obstack.  */
10793
10794 static void
10795 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10796 {
10797   int ix;
10798   struct dwarf2_section_info *section;
10799
10800   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10801   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10802
10803   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10804 }
10805
10806 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10807
10808 static void
10809 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10810 {
10811   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10812   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10813
10814   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10815 }
10816
10817 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10818
10819 static int
10820 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10821 {
10822   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10823   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10824
10825   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10826
10827   return 1;
10828 }
10829
10830 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10831
10832 static void
10833 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10834 {
10835   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
10836 }
10837 \f
10838 /* Read in various DIEs.  */
10839
10840 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
10841
10842 static int
10843 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
10844 {
10845   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
10846   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
10847
10848   return (a > b) - (b > a);
10849 }
10850
10851 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
10852    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
10853    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
10854    current DIE.  */
10855
10856 static void
10857 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10858 {
10859   struct die_info *child_die;
10860   unsigned die_children_count;
10861   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
10862   sect_offset *offsets;
10863   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
10864   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
10865   struct die_info *origin_die;
10866   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
10867   struct die_info *origin_child_die;
10868   struct cleanup *cleanups;
10869   struct attribute *attr;
10870   struct dwarf2_cu *origin_cu;
10871   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
10872
10873   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
10874   if (!attr)
10875     return;
10876
10877   /* Note that following die references may follow to a die in a
10878      different cu.  */
10879
10880   origin_cu = cu;
10881   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
10882
10883   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
10884      symbols in.  */
10885   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
10886   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
10887
10888   if (die->tag != origin_die->tag
10889       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
10890            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
10891     complaint (&symfile_complaints,
10892                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
10893                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
10894
10895   child_die = die->child;
10896   die_children_count = 0;
10897   while (child_die && child_die->tag)
10898     {
10899       child_die = sibling_die (child_die);
10900       die_children_count++;
10901     }
10902   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
10903   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
10904
10905   offsets_end = offsets;
10906   child_die = die->child;
10907   while (child_die && child_die->tag)
10908     {
10909       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
10910          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
10911          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
10912          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
10913          40573).  */
10914       struct die_info *child_origin_die = child_die;
10915       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
10916
10917       while (1)
10918         {
10919           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
10920                               child_origin_cu);
10921           if (attr == NULL)
10922             break;
10923           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
10924                                              &child_origin_cu);
10925         }
10926
10927       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
10928          counterpart may exist.  */
10929       if (child_origin_die != child_die)
10930         {
10931           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
10932               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
10933                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
10934             complaint (&symfile_complaints,
10935                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
10936                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
10937                        child_origin_die->offset.sect_off);
10938           if (child_origin_die->parent != origin_die)
10939             complaint (&symfile_complaints,
10940                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
10941                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
10942                        child_origin_die->offset.sect_off);
10943           else
10944             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
10945         }
10946       child_die = sibling_die (child_die);
10947     }
10948   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
10949          unsigned_int_compar);
10950   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
10951     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
10952       complaint (&symfile_complaints,
10953                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
10954                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
10955                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
10956
10957   offsetp = offsets;
10958   origin_child_die = origin_die->child;
10959   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
10960     {
10961       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
10962       while (offsetp < offsets_end
10963              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
10964         offsetp++;
10965       if (offsetp >= offsets_end
10966           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
10967         {
10968           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.  */
10969           process_die (origin_child_die, origin_cu);
10970         }
10971       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
10972     }
10973   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
10974
10975   do_cleanups (cleanups);
10976 }
10977
10978 static void
10979 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10980 {
10981   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10982   struct context_stack *new;
10983   CORE_ADDR lowpc;
10984   CORE_ADDR highpc;
10985   struct die_info *child_die;
10986   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
10987   const char *name;
10988   CORE_ADDR baseaddr;
10989   struct block *block;
10990   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
10991   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
10992   struct template_symbol *templ_func = NULL;
10993
10994   if (inlined_func)
10995     {
10996       /* If we do not have call site information, we can't show the
10997          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
10998          only use the scope for local variables.  */
10999       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11000       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11001       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11002         {
11003           read_lexical_block_scope (die, cu);
11004           return;
11005         }
11006     }
11007
11008   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11009
11010   name = dwarf2_name (die, cu);
11011
11012   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11013      illegal according to the DWARF standard.  */
11014   if (name == NULL)
11015     {
11016       complaint (&symfile_complaints,
11017                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11018                  die->offset.sect_off);
11019       return;
11020     }
11021
11022   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11023   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11024     {
11025       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11026       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11027         complaint (&symfile_complaints,
11028                    _("cannot get low and high bounds "
11029                      "for subprogram DIE at %d"),
11030                    die->offset.sect_off);
11031       return;
11032     }
11033
11034   lowpc += baseaddr;
11035   highpc += baseaddr;
11036
11037   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11038      different sort of symbol.  */
11039   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11040     {
11041       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11042           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11043         {
11044           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11045           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11046           break;
11047         }
11048     }
11049
11050   new = push_context (0, lowpc);
11051   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11052                                (struct symbol *) templ_func);
11053
11054   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11055      it.  */
11056   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11057   if (attr)
11058     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11059
11060   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11061
11062   if (die->child != NULL)
11063     {
11064       child_die = die->child;
11065       while (child_die && child_die->tag)
11066         {
11067           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11068               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11069             {
11070               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11071
11072               if (arg != NULL)
11073                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11074             }
11075           else
11076             process_die (child_die, cu);
11077           child_die = sibling_die (child_die);
11078         }
11079     }
11080
11081   inherit_abstract_dies (die, cu);
11082
11083   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11084      directives from the context of the specification DIE.  See the
11085      comment in determine_prefix.  */
11086   if (cu->language == language_cplus
11087       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11088     {
11089       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11090       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11091
11092       while (spec_die)
11093         {
11094           child_die = spec_die->child;
11095           while (child_die && child_die->tag)
11096             {
11097               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11098                 process_die (child_die, spec_cu);
11099               child_die = sibling_die (child_die);
11100             }
11101
11102           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11103              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11104           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11105         }
11106     }
11107
11108   new = pop_context ();
11109   /* Make a block for the local symbols within.  */
11110   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11111                         lowpc, highpc, objfile);
11112
11113   /* For C++, set the block's scope.  */
11114   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11115       && cu->processing_has_namespace_info)
11116     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11117                      &objfile->objfile_obstack);
11118
11119   /* If we have address ranges, record them.  */
11120   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11121
11122   /* Attach template arguments to function.  */
11123   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11124     {
11125       gdb_assert (templ_func != NULL);
11126
11127       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11128       templ_func->template_arguments
11129         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11130                          (templ_func->n_template_arguments
11131                           * sizeof (struct symbol *)));
11132       memcpy (templ_func->template_arguments,
11133               VEC_address (symbolp, template_args),
11134               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11135       VEC_free (symbolp, template_args);
11136     }
11137
11138   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11139      a function declares a class that has methods).  This means that
11140      when we finish processing a function scope, we may need to go
11141      back to building a containing block's symbol lists.  */
11142   local_symbols = new->locals;
11143   using_directives = new->using_directives;
11144
11145   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11146      symbols go in the file symbol list.  */
11147   if (outermost_context_p ())
11148     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11149 }
11150
11151 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11152    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11153
11154 static void
11155 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11156 {
11157   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11158   struct context_stack *new;
11159   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11160   struct die_info *child_die;
11161   CORE_ADDR baseaddr;
11162
11163   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11164
11165   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11166   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11167      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11168      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11169      describe ranges.  */
11170   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11171     return;
11172   lowpc += baseaddr;
11173   highpc += baseaddr;
11174
11175   push_context (0, lowpc);
11176   if (die->child != NULL)
11177     {
11178       child_die = die->child;
11179       while (child_die && child_die->tag)
11180         {
11181           process_die (child_die, cu);
11182           child_die = sibling_die (child_die);
11183         }
11184     }
11185   new = pop_context ();
11186
11187   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11188     {
11189       struct block *block
11190         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11191                         highpc, objfile);
11192
11193       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11194          do here, means that recording a parent's ranges entails
11195          walking across all its children's ranges as they appear in
11196          the address map, which is quadratic behavior.
11197
11198          It would be nicer to record the parent's ranges before
11199          traversing its children, simply overriding whatever you find
11200          there.  But since we don't even decide whether to create a
11201          block until after we've traversed its children, that's hard
11202          to do.  */
11203       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11204     }
11205   local_symbols = new->locals;
11206   using_directives = new->using_directives;
11207 }
11208
11209 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11210
11211 static void
11212 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11213 {
11214   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11215   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11216   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11217   struct attribute *attr;
11218   struct call_site *call_site, call_site_local;
11219   void **slot;
11220   int nparams;
11221   struct die_info *child_die;
11222
11223   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11224
11225   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11226   if (!attr)
11227     {
11228       complaint (&symfile_complaints,
11229                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11230                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11231                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11232       return;
11233     }
11234   pc = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
11235
11236   if (cu->call_site_htab == NULL)
11237     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11238                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11239                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11240   call_site_local.pc = pc;
11241   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11242   if (*slot != NULL)
11243     {
11244       complaint (&symfile_complaints,
11245                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11246                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11247                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11248                  objfile_name (objfile));
11249       return;
11250     }
11251
11252   /* Count parameters at the caller.  */
11253
11254   nparams = 0;
11255   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11256        child_die = sibling_die (child_die))
11257     {
11258       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11259         {
11260           complaint (&symfile_complaints,
11261                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11262                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11263                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11264                      objfile_name (objfile));
11265           continue;
11266         }
11267
11268       nparams++;
11269     }
11270
11271   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11272                              (sizeof (*call_site)
11273                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11274                                  * (nparams - 1))));
11275   *slot = call_site;
11276   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11277   call_site->pc = pc;
11278
11279   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11280     {
11281       struct die_info *func_die;
11282
11283       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11284       for (func_die = die->parent;
11285            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11286            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11287            func_die = func_die->parent);
11288
11289       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11290          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11291       if (func_die
11292           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11293           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11294         {
11295           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11296              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11297              both the initial caller containing the real return address PC and
11298              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11299              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11300              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11301              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11302              determined unambiguously.  */
11303         }
11304       else
11305         {
11306           struct type *func_type = NULL;
11307
11308           if (func_die)
11309             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11310           if (func_type != NULL)
11311             {
11312               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11313
11314               /* Enlist this call site to the function.  */
11315               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11316               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11317             }
11318           else
11319             complaint (&symfile_complaints,
11320                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11321                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11322                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11323         }
11324     }
11325
11326   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11327   if (attr == NULL)
11328     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11329   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11330   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11331     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11332   else if (attr_form_is_block (attr))
11333     {
11334       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11335
11336       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11337       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11338       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11339       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11340
11341       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11342     }
11343   else if (attr_form_is_ref (attr))
11344     {
11345       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11346       struct die_info *target_die;
11347
11348       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11349       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11350       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11351         {
11352           const char *target_physname = NULL;
11353           struct attribute *target_attr;
11354
11355           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11356           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11357           if (target_attr == NULL)
11358             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11359                                        target_cu);
11360           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11361             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11362           else
11363             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11364           if (target_physname == NULL)
11365             complaint (&symfile_complaints,
11366                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11367                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11368                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11369           else
11370             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11371         }
11372       else
11373         {
11374           CORE_ADDR lowpc;
11375
11376           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11377           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11378             complaint (&symfile_complaints,
11379                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11380                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11381                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11382           else
11383             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
11384         }
11385     }
11386   else
11387     complaint (&symfile_complaints,
11388                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11389                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11390                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11391
11392   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11393
11394   for (child_die = die->child;
11395        child_die && child_die->tag;
11396        child_die = sibling_die (child_die))
11397     {
11398       struct call_site_parameter *parameter;
11399       struct attribute *loc, *origin;
11400
11401       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11402         {
11403           /* Already printed the complaint above.  */
11404           continue;
11405         }
11406
11407       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11408       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11409
11410       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11411          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11412          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11413
11414       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11415       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11416       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11417         {
11418           sect_offset offset;
11419
11420           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11421           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11422           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11423             {
11424               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11425                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11426                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11427               complaint (&symfile_complaints,
11428                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11429                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11430                            "[in module %s]"),
11431                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11432               continue;
11433             }
11434           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11435                                               - cu->header.offset.sect_off);
11436         }
11437       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11438         {
11439           complaint (&symfile_complaints,
11440                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11441                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11442                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11443           continue;
11444         }
11445       else
11446         {
11447           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11448             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11449           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11450             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11451           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11452                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11453                                              &parameter->u.fb_offset))
11454             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11455           else
11456             {
11457               complaint (&symfile_complaints,
11458                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11459                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11460                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11461                            "[in module %s]"),
11462                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11463               continue;
11464             }
11465         }
11466
11467       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11468       if (!attr_form_is_block (attr))
11469         {
11470           complaint (&symfile_complaints,
11471                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11472                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11473                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11474           continue;
11475         }
11476       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11477       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11478
11479       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11480       parameter->data_value = NULL;
11481       parameter->data_value_size = 0;
11482       call_site->parameter_count++;
11483
11484       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11485       if (attr)
11486         {
11487           if (!attr_form_is_block (attr))
11488             complaint (&symfile_complaints,
11489                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11490                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11491                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11492           else
11493             {
11494               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11495               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11496             }
11497         }
11498     }
11499 }
11500
11501 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11502    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11503    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11504
11505 static int
11506 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11507                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11508                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11509 {
11510   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11511   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11512   bfd *obfd = objfile->obfd;
11513   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11514   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11515   /* Base address selection entry.  */
11516   CORE_ADDR base;
11517   int found_base;
11518   unsigned int dummy;
11519   const gdb_byte *buffer;
11520   CORE_ADDR marker;
11521   int low_set;
11522   CORE_ADDR low = 0;
11523   CORE_ADDR high = 0;
11524   CORE_ADDR baseaddr;
11525
11526   found_base = cu->base_known;
11527   base = cu->base_address;
11528
11529   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11530   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11531     {
11532       complaint (&symfile_complaints,
11533                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11534                  offset);
11535       return 0;
11536     }
11537   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11538
11539   /* Read in the largest possible address.  */
11540   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11541   if ((marker & mask) == mask)
11542     {
11543       /* If we found the largest possible address, then
11544          read the base address.  */
11545       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11546       buffer += 2 * addr_size;
11547       offset += 2 * addr_size;
11548       found_base = 1;
11549     }
11550
11551   low_set = 0;
11552
11553   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11554
11555   while (1)
11556     {
11557       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11558
11559       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11560       buffer += addr_size;
11561       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11562       buffer += addr_size;
11563       offset += 2 * addr_size;
11564
11565       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11566       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11567         /* Found the end of list entry.  */
11568         break;
11569
11570       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11571          The first is the largest possible address, the second is
11572          the base address.  Check for a base address here.  */
11573       if ((range_beginning & mask) == mask)
11574         {
11575           /* If we found the largest possible address, then
11576              read the base address.  */
11577           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11578           found_base = 1;
11579           continue;
11580         }
11581
11582       if (!found_base)
11583         {
11584           /* We have no valid base address for the ranges
11585              data.  */
11586           complaint (&symfile_complaints,
11587                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11588           return 0;
11589         }
11590
11591       if (range_beginning > range_end)
11592         {
11593           /* Inverted range entries are invalid.  */
11594           complaint (&symfile_complaints,
11595                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11596           return 0;
11597         }
11598
11599       /* Empty range entries have no effect.  */
11600       if (range_beginning == range_end)
11601         continue;
11602
11603       range_beginning += base;
11604       range_end += base;
11605
11606       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11607          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11608       if (range_beginning + baseaddr == 0
11609           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11610         {
11611           complaint (&symfile_complaints,
11612                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11613                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11614           continue;
11615         }
11616
11617       if (ranges_pst != NULL)
11618         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
11619                            range_beginning + baseaddr,
11620                            range_end - 1 + baseaddr,
11621                            ranges_pst);
11622
11623       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11624          segment of consecutive addresses.  We should have a
11625          data structure for discontiguous block ranges
11626          instead.  */
11627       if (! low_set)
11628         {
11629           low = range_beginning;
11630           high = range_end;
11631           low_set = 1;
11632         }
11633       else
11634         {
11635           if (range_beginning < low)
11636             low = range_beginning;
11637           if (range_end > high)
11638             high = range_end;
11639         }
11640     }
11641
11642   if (! low_set)
11643     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11644        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11645     return 0;
11646
11647   if (low_return)
11648     *low_return = low;
11649   if (high_return)
11650     *high_return = high;
11651   return 1;
11652 }
11653
11654 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11655    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11656    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11657
11658 static int
11659 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11660                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11661                       struct partial_symtab *pst)
11662 {
11663   struct attribute *attr;
11664   struct attribute *attr_high;
11665   CORE_ADDR low = 0;
11666   CORE_ADDR high = 0;
11667   int ret = 0;
11668
11669   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11670   if (attr_high)
11671     {
11672       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11673       if (attr)
11674         {
11675           low = DW_ADDR (attr);
11676           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
11677               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
11678             high = DW_ADDR (attr_high);
11679           else
11680             high = low + DW_UNSND (attr_high);
11681         }
11682       else
11683         /* Found high w/o low attribute.  */
11684         return 0;
11685
11686       /* Found consecutive range of addresses.  */
11687       ret = 1;
11688     }
11689   else
11690     {
11691       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11692       if (attr != NULL)
11693         {
11694           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11695              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11696              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11697           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11698           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11699                                         + (need_ranges_base
11700                                            ? cu->ranges_base
11701                                            : 0));
11702
11703           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11704              .debug_ranges section.  */
11705           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11706             return 0;
11707           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11708           ret = -1;
11709         }
11710     }
11711
11712   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11713   if (high <= low)
11714     return 0;
11715
11716   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11717      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11718      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11719      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11720      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11721      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11722      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11723      so that GDB will ignore it.  */
11724   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11725     return 0;
11726
11727   *lowpc = low;
11728   if (highpc)
11729     *highpc = high;
11730   return ret;
11731 }
11732
11733 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11734    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11735    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11736    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11737
11738 static void
11739 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11740                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11741                                  struct dwarf2_cu *cu)
11742 {
11743   CORE_ADDR low, high;
11744   struct die_info *child = die->child;
11745
11746   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11747     {
11748       *lowpc = min (*lowpc, low);
11749       *highpc = max (*highpc, high);
11750     }
11751
11752   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11753      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11754   if (cu->language != language_ada)
11755     return;
11756
11757   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11758      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11759      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11760      definitions.  */
11761   while (child && child->tag)
11762     {
11763       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11764           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11765         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11766       child = sibling_die (child);
11767     }
11768 }
11769
11770 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11771    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11772    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11773
11774 static void
11775 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11776                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11777                      struct dwarf2_cu *cu)
11778 {
11779   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11780   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11781   CORE_ADDR current_low, current_high;
11782
11783   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11784     {
11785       best_low = current_low;
11786       best_high = current_high;
11787     }
11788   else
11789     {
11790       struct die_info *child = die->child;
11791
11792       while (child && child->tag)
11793         {
11794           switch (child->tag) {
11795           case DW_TAG_subprogram:
11796             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11797             break;
11798           case DW_TAG_namespace:
11799           case DW_TAG_module:
11800             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11801                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11802                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11803                to definitions of methods of classes as children of a
11804                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11805                the DIEs giving the declarations, which could be
11806                anywhere).  But I don't see any reason why the
11807                standards says that they have to be there.  */
11808             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11809
11810             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11811               {
11812                 best_low = min (best_low, current_low);
11813                 best_high = max (best_high, current_high);
11814               }
11815             break;
11816           default:
11817             /* Ignore.  */
11818             break;
11819           }
11820
11821           child = sibling_die (child);
11822         }
11823     }
11824
11825   *lowpc = best_low;
11826   *highpc = best_high;
11827 }
11828
11829 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
11830    in DIE.  */
11831
11832 static void
11833 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
11834                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
11835 {
11836   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11837   struct attribute *attr;
11838   struct attribute *attr_high;
11839
11840   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11841   if (attr_high)
11842     {
11843       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11844       if (attr)
11845         {
11846           CORE_ADDR low = DW_ADDR (attr);
11847           CORE_ADDR high;
11848           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
11849               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
11850             high = DW_ADDR (attr_high);
11851           else
11852             high = low + DW_UNSND (attr_high);
11853
11854           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
11855         }
11856     }
11857
11858   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11859   if (attr)
11860     {
11861       bfd *obfd = objfile->obfd;
11862       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11863          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11864          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11865       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11866
11867       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
11868          address range list in the .debug_ranges section.  */
11869       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
11870                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
11871       const gdb_byte *buffer;
11872
11873       /* For some target architectures, but not others, the
11874          read_address function sign-extends the addresses it returns.
11875          To recognize base address selection entries, we need a
11876          mask.  */
11877       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
11878       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11879
11880       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
11881          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
11882          list are relative, to reduce the number of relocs against the
11883          debugging information.  This is separate from this function's
11884          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
11885          information from a shared library based on the address at
11886          which the library was loaded.  */
11887       CORE_ADDR base = cu->base_address;
11888       int base_known = cu->base_known;
11889
11890       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11891       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11892         {
11893           complaint (&symfile_complaints,
11894                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11895                      offset);
11896           return;
11897         }
11898       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11899
11900       for (;;)
11901         {
11902           unsigned int bytes_read;
11903           CORE_ADDR start, end;
11904
11905           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
11906           buffer += bytes_read;
11907           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
11908           buffer += bytes_read;
11909
11910           /* Did we find the end of the range list?  */
11911           if (start == 0 && end == 0)
11912             break;
11913
11914           /* Did we find a base address selection entry?  */
11915           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
11916             {
11917               base = end;
11918               base_known = 1;
11919             }
11920
11921           /* We found an ordinary address range.  */
11922           else
11923             {
11924               if (!base_known)
11925                 {
11926                   complaint (&symfile_complaints,
11927                              _("Invalid .debug_ranges data "
11928                                "(no base address)"));
11929                   return;
11930                 }
11931
11932               if (start > end)
11933                 {
11934                   /* Inverted range entries are invalid.  */
11935                   complaint (&symfile_complaints,
11936                              _("Invalid .debug_ranges data "
11937                                "(inverted range)"));
11938                   return;
11939                 }
11940
11941               /* Empty range entries have no effect.  */
11942               if (start == end)
11943                 continue;
11944
11945               start += base + baseaddr;
11946               end += base + baseaddr;
11947
11948               /* A not-uncommon case of bad debug info.
11949                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11950               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11951                 {
11952                   complaint (&symfile_complaints,
11953                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11954                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11955                   continue;
11956                 }
11957
11958               record_block_range (block, start, end - 1);
11959             }
11960         }
11961     }
11962 }
11963
11964 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
11965    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
11966
11967 static void
11968 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
11969 {
11970   const char *cs;
11971   int major, minor, release;
11972
11973   if (cu->producer == NULL)
11974     {
11975       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
11976          compliant.
11977
11978          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
11979          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
11980          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
11981          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
11982          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
11983     }
11984   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
11985     {
11986       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
11987
11988       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
11989       while (*cs && !isdigit (*cs))
11990         cs++;
11991       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
11992         {
11993           /* Not recognized as GCC.  */
11994         }
11995       else
11996         {
11997           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
11998           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
11999         }
12000     }
12001   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12002     cu->producer_is_icc = 1;
12003   else
12004     {
12005       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12006          compliant.  */
12007     }
12008
12009   cu->checked_producer = 1;
12010 }
12011
12012 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12013    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12014    during 4.6.0 experimental.  */
12015
12016 static int
12017 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12018 {
12019   if (!cu->checked_producer)
12020     check_producer (cu);
12021
12022   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12023 }
12024
12025 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12026    DW_AT_accessibility.  */
12027
12028 static enum dwarf_access_attribute
12029 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12030 {
12031   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12032     {
12033       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12034          accessibility for inheritance is private.  */
12035
12036       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12037         return DW_ACCESS_public;
12038       else
12039         return DW_ACCESS_private;
12040     }
12041   else
12042     {
12043       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12044          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12045          depends on the container kind.  */
12046
12047       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12048         return DW_ACCESS_private;
12049       else
12050         return DW_ACCESS_public;
12051     }
12052 }
12053
12054 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12055    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12056    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12057    to 0.  */
12058
12059 static int
12060 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12061                              LONGEST *offset)
12062 {
12063   struct attribute *attr;
12064
12065   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12066   if (attr != NULL)
12067     {
12068       *offset = 0;
12069
12070       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12071          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12072          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12073          a constant and not a section offset.  */
12074       if (attr_form_is_constant (attr))
12075         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12076       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12077         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12078       else if (attr_form_is_block (attr))
12079         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12080       else
12081         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12082
12083       return 1;
12084     }
12085
12086   return 0;
12087 }
12088
12089 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12090
12091 static void
12092 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12093                   struct dwarf2_cu *cu)
12094 {
12095   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12096   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12097   struct nextfield *new_field;
12098   struct attribute *attr;
12099   struct field *fp;
12100   const char *fieldname = "";
12101
12102   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12103   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12104   make_cleanup (xfree, new_field);
12105   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12106
12107   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12108     {
12109       new_field->next = fip->baseclasses;
12110       fip->baseclasses = new_field;
12111     }
12112   else
12113     {
12114       new_field->next = fip->fields;
12115       fip->fields = new_field;
12116     }
12117   fip->nfields++;
12118
12119   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12120   if (attr)
12121     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12122   else
12123     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12124   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12125     fip->non_public_fields = 1;
12126
12127   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12128   if (attr)
12129     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12130   else
12131     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12132
12133   fp = &new_field->field;
12134
12135   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12136     {
12137       LONGEST offset;
12138
12139       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12140
12141       /* Get type of field.  */
12142       fp->type = die_type (die, cu);
12143
12144       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12145
12146       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12147       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12148       if (attr)
12149         {
12150           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12151         }
12152       else
12153         {
12154           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12155         }
12156
12157       /* Get bit offset of field.  */
12158       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12159         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12160       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12161       if (attr)
12162         {
12163           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12164             {
12165               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12166                  additional bit offset from the MSB of the containing
12167                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12168                  have to do anything special since we don't need to
12169                  know the size of the anonymous object.  */
12170               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12171             }
12172           else
12173             {
12174               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12175                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12176                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12177                  object, and then subtract off the number of bits of
12178                  the field itself.  The result is the bit offset of
12179                  the LSB of the field.  */
12180               int anonymous_size;
12181               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12182
12183               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12184               if (attr)
12185                 {
12186                   /* The size of the anonymous object containing
12187                      the bit field is explicit, so use the
12188                      indicated size (in bytes).  */
12189                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12190                 }
12191               else
12192                 {
12193                   /* The size of the anonymous object containing
12194                      the bit field must be inferred from the type
12195                      attribute of the data member containing the
12196                      bit field.  */
12197                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12198                 }
12199               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12200                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12201                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12202                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12203             }
12204         }
12205
12206       /* Get name of field.  */
12207       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12208       if (fieldname == NULL)
12209         fieldname = "";
12210
12211       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12212          need to duplicate it for the type.  */
12213       fp->name = fieldname;
12214
12215       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12216          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12217       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12218         {
12219           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12220           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12221           fip->non_public_fields = 1;
12222         }
12223     }
12224   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12225     {
12226       /* C++ static member.  */
12227
12228       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12229          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12230          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12231          DW_TAG_variable tags.  */
12232
12233       const char *physname;
12234
12235       /* Get name of field.  */
12236       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12237       if (fieldname == NULL)
12238         return;
12239
12240       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12241       if (attr
12242           /* Only create a symbol if this is an external value.
12243              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12244              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12245              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12246           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12247         {
12248           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12249              we're concerned, except that we can support more types.  */
12250           new_symbol (die, NULL, cu);
12251         }
12252
12253       /* Get physical name.  */
12254       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12255
12256       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12257          need to duplicate it for the type.  */
12258       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12259       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12260       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12261     }
12262   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12263     {
12264       LONGEST offset;
12265
12266       /* C++ base class field.  */
12267       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12268         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12269       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12270       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12271       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12272       fip->nbaseclasses++;
12273     }
12274 }
12275
12276 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12277
12278 static void
12279 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12280                     struct dwarf2_cu *cu)
12281 {
12282   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12283   struct typedef_field_list *new_field;
12284   struct attribute *attr;
12285   struct typedef_field *fp;
12286   char *fieldname = "";
12287
12288   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12289   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12290   make_cleanup (xfree, new_field);
12291
12292   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12293
12294   fp = &new_field->field;
12295
12296   /* Get name of field.  */
12297   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12298   if (fp->name == NULL)
12299     return;
12300
12301   fp->type = read_type_die (die, cu);
12302
12303   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12304   fip->typedef_field_list = new_field;
12305   fip->typedef_field_list_count++;
12306 }
12307
12308 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12309
12310 static void
12311 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12312                               struct dwarf2_cu *cu)
12313 {
12314   int nfields = fip->nfields;
12315
12316   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12317      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12318   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12319   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12320     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12321   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12322
12323   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12324     {
12325       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12326
12327       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12328         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12329       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12330
12331       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12332         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12333       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12334
12335       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12336         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12337       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12338     }
12339
12340   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12341      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12342   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12343     {
12344       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12345       unsigned char *pointer;
12346
12347       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12348       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12349       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12350       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12351       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12352     }
12353
12354   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12355      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12356      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12357   while (nfields-- > 0)
12358     {
12359       struct nextfield *fieldp;
12360
12361       if (fip->fields)
12362         {
12363           fieldp = fip->fields;
12364           fip->fields = fieldp->next;
12365         }
12366       else
12367         {
12368           fieldp = fip->baseclasses;
12369           fip->baseclasses = fieldp->next;
12370         }
12371
12372       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12373       switch (fieldp->accessibility)
12374         {
12375         case DW_ACCESS_private:
12376           if (cu->language != language_ada)
12377             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12378           break;
12379
12380         case DW_ACCESS_protected:
12381           if (cu->language != language_ada)
12382             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12383           break;
12384
12385         case DW_ACCESS_public:
12386           break;
12387
12388         default:
12389           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12390           {
12391             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12392                        fieldp->accessibility);
12393           }
12394           break;
12395         }
12396       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12397         {
12398           switch (fieldp->virtuality)
12399             {
12400             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12401             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12402               if (cu->language == language_ada)
12403                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12404               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12405               break;
12406             }
12407         }
12408     }
12409 }
12410
12411 /* Return true if this member function is a constructor, false
12412    otherwise.  */
12413
12414 static int
12415 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12416 {
12417   const char *fieldname;
12418   const char *typename;
12419   int len;
12420
12421   if (die->parent == NULL)
12422     return 0;
12423
12424   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12425       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12426       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12427     return 0;
12428
12429   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12430   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12431   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12432     return 0;
12433
12434   len = strlen (fieldname);
12435   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12436           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12437 }
12438
12439 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12440
12441 static void
12442 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12443                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12444 {
12445   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12446   struct attribute *attr;
12447   struct fnfieldlist *flp;
12448   int i;
12449   struct fn_field *fnp;
12450   const char *fieldname;
12451   struct nextfnfield *new_fnfield;
12452   struct type *this_type;
12453   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12454
12455   if (cu->language == language_ada)
12456     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12457
12458   /* Get name of member function.  */
12459   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12460   if (fieldname == NULL)
12461     return;
12462
12463   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12464   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12465     {
12466       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12467         break;
12468     }
12469
12470   /* Create new list element if necessary.  */
12471   if (i < fip->nfnfields)
12472     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12473   else
12474     {
12475       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12476         {
12477           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12478             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12479                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12480                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12481           if (fip->nfnfields == 0)
12482             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12483         }
12484       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12485       flp->name = fieldname;
12486       flp->length = 0;
12487       flp->head = NULL;
12488       i = fip->nfnfields++;
12489     }
12490
12491   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12492      entry.  */
12493   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12494   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12495   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12496   new_fnfield->next = flp->head;
12497   flp->head = new_fnfield;
12498   flp->length++;
12499
12500   /* Fill in the member function field info.  */
12501   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12502
12503   /* Delay processing of the physname until later.  */
12504   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12505     {
12506       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12507                           die, cu);
12508     }
12509   else
12510     {
12511       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12512       fnp->physname = physname ? physname : "";
12513     }
12514
12515   fnp->type = alloc_type (objfile);
12516   this_type = read_type_die (die, cu);
12517   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12518     {
12519       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12520
12521       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12522            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12523       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12524                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12525                             TYPE_FIELDS (this_type),
12526                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12527                             TYPE_VARARGS (this_type));
12528
12529       /* Handle static member functions.
12530          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12531          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12532          parameter for non-static member functions (which is the this
12533          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12534          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12535       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12536         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12537     }
12538   else
12539     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12540                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12541
12542   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12543   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12544     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12545
12546   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12547      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12548
12549   /* Get accessibility.  */
12550   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12551   if (attr)
12552     accessibility = DW_UNSND (attr);
12553   else
12554     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12555   switch (accessibility)
12556     {
12557     case DW_ACCESS_private:
12558       fnp->is_private = 1;
12559       break;
12560     case DW_ACCESS_protected:
12561       fnp->is_protected = 1;
12562       break;
12563     }
12564
12565   /* Check for artificial methods.  */
12566   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12567   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12568     fnp->is_artificial = 1;
12569
12570   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12571
12572   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12573      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12574      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12575      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12576      to the object address.  */
12577
12578   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12579   if (attr)
12580     {
12581       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12582         {
12583           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12584             {
12585               /* Old-style GCC.  */
12586               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12587             }
12588           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12589                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12590                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12591                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12592             {
12593               struct dwarf_block blk;
12594               int offset;
12595
12596               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12597                         ? 1 : 2);
12598               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12599               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12600               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12601               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12602                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12603               else
12604                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12605               fnp->voffset += 2;
12606             }
12607           else
12608             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12609
12610           if (!fnp->fcontext)
12611             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12612         }
12613       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12614         {
12615           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12616         }
12617       else
12618         {
12619           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12620                                                  fieldname);
12621         }
12622     }
12623   else
12624     {
12625       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12626       if (attr && DW_UNSND (attr))
12627         {
12628           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12629           complaint (&symfile_complaints,
12630                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12631                        "but the vtable offset is not specified"),
12632                      fieldname, die->offset.sect_off);
12633           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12634           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12635         }
12636     }
12637 }
12638
12639 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12640
12641 static void
12642 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12643                                  struct dwarf2_cu *cu)
12644 {
12645   struct fnfieldlist *flp;
12646   int i;
12647
12648   if (cu->language == language_ada)
12649     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12650
12651   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12652   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12653     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12654
12655   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12656     {
12657       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12658       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12659       int k;
12660
12661       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12662       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12663       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12664         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12665       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12666         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12667     }
12668
12669   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12670 }
12671
12672 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12673    language, zero otherwise.  */
12674 static int
12675 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12676 {
12677   static const char vptr[] = "_vptr";
12678   static const char vtable[] = "vtable";
12679
12680   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12681   if ((cu->language == language_java
12682        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12683        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12684        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12685     return 1;
12686
12687   return 0;
12688 }
12689
12690 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12691    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12692    such a structure, smash it into a member function type.
12693
12694    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12695    This is GCC PR debug/28767.  */
12696
12697 static void
12698 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12699 {
12700   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12701
12702   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12703   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12704     return;
12705
12706   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12707   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12708       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12709       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12710       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12711     return;
12712
12713   /* Find the type of the method.  */
12714   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12715   if (pfn_type == NULL
12716       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12717       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12718     return;
12719
12720   /* Look for the "this" argument.  */
12721   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12722   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12723       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12724       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12725     return;
12726
12727   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12728   new_type = alloc_type (objfile);
12729   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12730                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12731                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12732   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12733 }
12734
12735 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12736    (icc).  */
12737
12738 static int
12739 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12740 {
12741   if (!cu->checked_producer)
12742     check_producer (cu);
12743
12744   return cu->producer_is_icc;
12745 }
12746
12747 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12748    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12749    the type's name and general properties; the members will not be
12750    processed until process_structure_scope.
12751
12752    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12753    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12754    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12755    user defined types.
12756
12757    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
12758    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
12759    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
12760    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
12761    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
12762    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
12763
12764 static struct type *
12765 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12766 {
12767   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12768   struct type *type;
12769   struct attribute *attr;
12770   const char *name;
12771
12772   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12773      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12774      the chain and we want to go down.  */
12775   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12776   if (attr)
12777     {
12778       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12779
12780       /* The type's CU may not be the same as CU.
12781          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12782       return set_die_type (die, type, cu);
12783     }
12784
12785   type = alloc_type (objfile);
12786   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12787
12788   name = dwarf2_name (die, cu);
12789   if (name != NULL)
12790     {
12791       if (cu->language == language_cplus
12792           || cu->language == language_java)
12793         {
12794           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12795
12796           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12797              type.  If so, there is no need to continue.  */
12798           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12799             return get_die_type (die, cu);
12800
12801           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12802           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12803               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12804             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12805         }
12806       else
12807         {
12808           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12809              we don't need to duplicate it for the type.  */
12810           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12811           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12812             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12813         }
12814     }
12815
12816   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12817     {
12818       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12819     }
12820   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
12821     {
12822       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
12823     }
12824   else
12825     {
12826       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
12827     }
12828
12829   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
12830     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
12831
12832   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12833   if (attr)
12834     {
12835       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12836     }
12837   else
12838     {
12839       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12840     }
12841
12842   if (producer_is_icc (cu))
12843     {
12844       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
12845          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
12846     }
12847   else
12848     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
12849
12850   if (die_is_declaration (die, cu))
12851     TYPE_STUB (type) = 1;
12852   else if (attr == NULL && die->child == NULL
12853            && producer_is_realview (cu->producer))
12854     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
12855        on incomplete types.  */
12856     TYPE_STUB (type) = 1;
12857
12858   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
12859      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
12860      type within the structure itself.  */
12861   set_die_type (die, type, cu);
12862
12863   /* set_die_type should be already done.  */
12864   set_descriptive_type (type, die, cu);
12865
12866   return type;
12867 }
12868
12869 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
12870    its members and creating a symbol for it.  */
12871
12872 static void
12873 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12874 {
12875   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12876   struct die_info *child_die = die->child;
12877   struct type *type;
12878
12879   type = get_die_type (die, cu);
12880   if (type == NULL)
12881     type = read_structure_type (die, cu);
12882
12883   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
12884     {
12885       struct field_info fi;
12886       struct die_info *child_die;
12887       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
12888       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
12889
12890       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
12891
12892       child_die = die->child;
12893
12894       while (child_die && child_die->tag)
12895         {
12896           if (child_die->tag == DW_TAG_member
12897               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
12898             {
12899               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
12900                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
12901                  all versions of G++ as of this writing (so through at
12902                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
12903                  tags for them instead.  */
12904               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
12905             }
12906           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
12907             {
12908               /* C++ member function.  */
12909               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
12910             }
12911           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
12912             {
12913               /* C++ base class field.  */
12914               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
12915             }
12916           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
12917             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
12918           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
12919                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
12920             {
12921               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
12922
12923               if (arg != NULL)
12924                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
12925             }
12926
12927           child_die = sibling_die (child_die);
12928         }
12929
12930       /* Attach template arguments to type.  */
12931       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
12932         {
12933           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12934           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12935             = VEC_length (symbolp, template_args);
12936           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12937             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
12938                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12939                               * sizeof (struct symbol *)));
12940           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
12941                   VEC_address (symbolp, template_args),
12942                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12943                    * sizeof (struct symbol *)));
12944           VEC_free (symbolp, template_args);
12945         }
12946
12947       /* Attach fields and member functions to the type.  */
12948       if (fi.nfields)
12949         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
12950       if (fi.nfnfields)
12951         {
12952           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
12953
12954           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
12955              class itself) which contains the vtable pointer for the current
12956              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
12957              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
12958
12959           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12960             {
12961               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
12962
12963               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
12964               if (type == t)
12965                 {
12966                   int i;
12967
12968                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
12969                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
12970                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
12971                        --i)
12972                     {
12973                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
12974
12975                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
12976                         {
12977                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
12978                           break;
12979                         }
12980                     }
12981
12982                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
12983                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
12984                     complaint (&symfile_complaints,
12985                                _("virtual function table pointer "
12986                                  "not found when defining class '%s'"),
12987                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
12988                                "");
12989                 }
12990               else
12991                 {
12992                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
12993                 }
12994             }
12995           else if (cu->producer
12996                    && strncmp (cu->producer,
12997                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
12998             {
12999               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13000                  of the containing type, but the vtable pointer is
13001                  always named __vfp.  */
13002
13003               int i;
13004
13005               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13006                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13007                    --i)
13008                 {
13009                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13010                     {
13011                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13012                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13013                       break;
13014                     }
13015                 }
13016             }
13017         }
13018
13019       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13020          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13021       if (fi.typedef_field_list)
13022         {
13023           int i = fi.typedef_field_list_count;
13024
13025           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13026           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13027             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13028           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13029
13030           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13031           while (--i >= 0)
13032             {
13033               struct typedef_field *dest, *src;
13034
13035               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13036               src = &fi.typedef_field_list->field;
13037               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13038               *dest = *src;
13039             }
13040         }
13041
13042       do_cleanups (back_to);
13043
13044       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13045         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13046     }
13047
13048   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13049
13050   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13051      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13052      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13053      nested class.  So we have to process our children even if the
13054      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13055      won't have any children at all.  */
13056
13057   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13058     {
13059       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13060           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13061           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13062           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13063           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13064         {
13065           /* Do nothing.  */
13066         }
13067       else
13068         process_die (child_die, cu);
13069
13070       child_die = sibling_die (child_die);
13071     }
13072
13073   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13074      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13075      attribute, and a declaration attribute.  */
13076   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13077       || !die_is_declaration (die, cu))
13078     new_symbol (die, type, cu);
13079 }
13080
13081 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13082    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13083
13084 static struct type *
13085 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13086 {
13087   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13088   struct type *type;
13089   struct attribute *attr;
13090   const char *name;
13091
13092   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13093      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13094      the chain and we want to go down.  */
13095   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13096   if (attr)
13097     {
13098       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13099
13100       /* The type's CU may not be the same as CU.
13101          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13102       return set_die_type (die, type, cu);
13103     }
13104
13105   type = alloc_type (objfile);
13106
13107   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13108   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13109   if (name != NULL)
13110     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13111
13112   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13113   if (attr)
13114     {
13115       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13116     }
13117   else
13118     {
13119       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13120     }
13121
13122   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13123      declared as private in the package spec, and then defined only
13124      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13125      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13126      may be generated by the compiler.  */
13127   if (die_is_declaration (die, cu))
13128     TYPE_STUB (type) = 1;
13129
13130   return set_die_type (die, type, cu);
13131 }
13132
13133 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13134    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13135    symbol for the enumeration type.
13136
13137    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13138
13139 static void
13140 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13141 {
13142   struct type *this_type;
13143
13144   this_type = get_die_type (die, cu);
13145   if (this_type == NULL)
13146     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13147
13148   if (die->child != NULL)
13149     {
13150       struct die_info *child_die;
13151       struct symbol *sym;
13152       struct field *fields = NULL;
13153       int num_fields = 0;
13154       int unsigned_enum = 1;
13155       const char *name;
13156       int flag_enum = 1;
13157       ULONGEST mask = 0;
13158
13159       child_die = die->child;
13160       while (child_die && child_die->tag)
13161         {
13162           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13163             {
13164               process_die (child_die, cu);
13165             }
13166           else
13167             {
13168               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13169               if (name)
13170                 {
13171                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13172                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
13173                     {
13174                       unsigned_enum = 0;
13175                       flag_enum = 0;
13176                     }
13177                   else if ((mask & SYMBOL_VALUE (sym)) != 0)
13178                     flag_enum = 0;
13179                   else
13180                     mask |= SYMBOL_VALUE (sym);
13181
13182                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13183                     {
13184                       fields = (struct field *)
13185                         xrealloc (fields,
13186                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13187                                   * sizeof (struct field));
13188                     }
13189
13190                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13191                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13192                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13193                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13194
13195                   num_fields++;
13196                 }
13197             }
13198
13199           child_die = sibling_die (child_die);
13200         }
13201
13202       if (num_fields)
13203         {
13204           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13205           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13206             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13207           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13208                   sizeof (struct field) * num_fields);
13209           xfree (fields);
13210         }
13211       if (unsigned_enum)
13212         TYPE_UNSIGNED (this_type) = 1;
13213       if (flag_enum)
13214         TYPE_FLAG_ENUM (this_type) = 1;
13215     }
13216
13217   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13218      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13219      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13220      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13221      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13222      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13223      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13224      enum declarations.  */
13225   if (cu->per_cu->is_debug_types
13226       && die_is_declaration (die, cu))
13227     {
13228       struct signatured_type *sig_type;
13229
13230       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13231       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13232       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13233         return;
13234     }
13235
13236   new_symbol (die, this_type, cu);
13237 }
13238
13239 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13240    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13241    arrays.  */
13242
13243 static struct type *
13244 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13245 {
13246   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13247   struct die_info *child_die;
13248   struct type *type;
13249   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13250   struct type **range_types = NULL;
13251   struct attribute *attr;
13252   int ndim = 0;
13253   struct cleanup *back_to;
13254   const char *name;
13255
13256   element_type = die_type (die, cu);
13257
13258   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13259   type = get_die_type (die, cu);
13260   if (type)
13261     return type;
13262
13263   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13264      arrays with unspecified length.  */
13265   if (die->child == NULL)
13266     {
13267       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13268       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13269       type = create_array_type (NULL, element_type, range_type);
13270       return set_die_type (die, type, cu);
13271     }
13272
13273   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13274   child_die = die->child;
13275   while (child_die && child_die->tag)
13276     {
13277       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13278         {
13279           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13280
13281           if (child_type != NULL)
13282             {
13283               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13284                  array type creation.  */
13285               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13286                 {
13287                   range_types = (struct type **)
13288                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13289                               * sizeof (struct type *));
13290                   if (ndim == 0)
13291                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13292                 }
13293               range_types[ndim++] = child_type;
13294             }
13295         }
13296       child_die = sibling_die (child_die);
13297     }
13298
13299   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13300      necessary array types in backwards order.  */
13301
13302   type = element_type;
13303
13304   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13305     {
13306       int i = 0;
13307
13308       while (i < ndim)
13309         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
13310     }
13311   else
13312     {
13313       while (ndim-- > 0)
13314         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
13315     }
13316
13317   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13318      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13319      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13320      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13321      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13322      to functions.  */
13323   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13324   if (attr)
13325     make_vector_type (type);
13326
13327   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13328      implementation may choose to implement triple vectors using this
13329      attribute.  */
13330   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13331   if (attr)
13332     {
13333       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13334         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13335       else
13336         complaint (&symfile_complaints,
13337                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13338                      "than the total size of elements"));
13339     }
13340
13341   name = dwarf2_name (die, cu);
13342   if (name)
13343     TYPE_NAME (type) = name;
13344
13345   /* Install the type in the die.  */
13346   set_die_type (die, type, cu);
13347
13348   /* set_die_type should be already done.  */
13349   set_descriptive_type (type, die, cu);
13350
13351   do_cleanups (back_to);
13352
13353   return type;
13354 }
13355
13356 static enum dwarf_array_dim_ordering
13357 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13358 {
13359   struct attribute *attr;
13360
13361   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13362
13363   if (attr) return DW_SND (attr);
13364
13365   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13366      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13367      laid out as per normal fortran.
13368
13369      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13370      version checking.  */
13371
13372   if (cu->language == language_fortran
13373       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13374     {
13375       return DW_ORD_row_major;
13376     }
13377
13378   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13379     {
13380     case array_column_major:
13381       return DW_ORD_col_major;
13382     case array_row_major:
13383     default:
13384       return DW_ORD_row_major;
13385     };
13386 }
13387
13388 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13389    the DIE's type field.  */
13390
13391 static struct type *
13392 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13393 {
13394   struct type *domain_type, *set_type;
13395   struct attribute *attr;
13396
13397   domain_type = die_type (die, cu);
13398
13399   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13400   set_type = get_die_type (die, cu);
13401   if (set_type)
13402     return set_type;
13403
13404   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13405
13406   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13407   if (attr)
13408     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13409
13410   return set_die_type (die, set_type, cu);
13411 }
13412
13413 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13414    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13415    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13416    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13417    block itself.
13418    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13419    member of the common block that we are processing.
13420    CU is the CU from which the above come.  */
13421
13422 static void
13423 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13424                                    struct die_info *common_die,
13425                                    struct attribute *common_loc,
13426                                    struct attribute *member_loc,
13427                                    struct dwarf2_cu *cu)
13428 {
13429   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13430   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13431   gdb_byte *ptr;
13432   unsigned int cu_off;
13433   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13434   LONGEST offset = 0;
13435
13436   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13437   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13438   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13439               || attr_form_is_constant (member_loc));
13440
13441   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13442                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13443   baton->per_cu = cu->per_cu;
13444   gdb_assert (baton->per_cu);
13445
13446   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13447
13448   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13449     {
13450       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13451       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13452     }
13453   else
13454     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13455
13456   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13457   baton->data = ptr;
13458
13459   *ptr++ = DW_OP_call4;
13460   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13461   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13462   ptr += 4;
13463
13464   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13465     {
13466       *ptr++ = DW_OP_addr;
13467       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13468       ptr += cu->header.addr_size;
13469     }
13470   else
13471     {
13472       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13473          use a DW_AT_location attribute.  */
13474       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13475       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13476     }
13477
13478   *ptr++ = DW_OP_plus;
13479   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13480
13481   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13482   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13483 }
13484
13485 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13486    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13487    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13488    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13489    variable names.  */
13490
13491 static void
13492 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13493 {
13494   struct attribute *attr;
13495
13496   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13497   if (attr)
13498     {
13499       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13500       if (attr_form_is_block (attr))
13501         {
13502           /* Ok.  */
13503         }
13504       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13505         {
13506           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13507           attr = NULL;
13508         }
13509       else
13510         {
13511           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13512                                                  "common block member");
13513           attr = NULL;
13514         }
13515     }
13516
13517   if (die->child != NULL)
13518     {
13519       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13520       struct die_info *child_die;
13521       size_t n_entries = 0, size;
13522       struct common_block *common_block;
13523       struct symbol *sym;
13524
13525       for (child_die = die->child;
13526            child_die && child_die->tag;
13527            child_die = sibling_die (child_die))
13528         ++n_entries;
13529
13530       size = (sizeof (struct common_block)
13531               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13532       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13533       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13534       common_block->n_entries = 0;
13535
13536       for (child_die = die->child;
13537            child_die && child_die->tag;
13538            child_die = sibling_die (child_die))
13539         {
13540           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13541              symbol scope.  */
13542           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13543           if (sym != NULL)
13544             {
13545               struct attribute *member_loc;
13546
13547               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13548
13549               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13550                                         cu);
13551               if (member_loc)
13552                 {
13553                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13554                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13555                      emitted by gfortran at least as recently as:
13556                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13557                   complaint (&symfile_complaints,
13558                              _("Variable in common block has "
13559                                "DW_AT_data_member_location "
13560                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13561                              child_die->offset.sect_off,
13562                              objfile_name (cu->objfile));
13563
13564                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13565                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13566                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13567                            || attr_form_is_block (member_loc))
13568                     {
13569                       if (attr)
13570                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13571                                                            member_loc, cu);
13572                     }
13573                   else
13574                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13575                 }
13576             }
13577         }
13578
13579       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13580       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13581     }
13582 }
13583
13584 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13585
13586 static struct type *
13587 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13588 {
13589   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13590   const char *previous_prefix, *name;
13591   int is_anonymous;
13592   struct type *type;
13593
13594   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13595   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13596     {
13597       struct die_info *ext_die;
13598       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13599
13600       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13601       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13602
13603       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13604          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13605       return set_die_type (die, type, cu);
13606     }
13607
13608   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13609
13610   /* Now build the name of the current namespace.  */
13611
13612   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13613   if (previous_prefix[0] != '\0')
13614     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13615                             previous_prefix, name, 0, cu);
13616
13617   /* Create the type.  */
13618   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13619                     objfile);
13620   TYPE_NAME (type) = name;
13621   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13622
13623   return set_die_type (die, type, cu);
13624 }
13625
13626 /* Read a C++ namespace.  */
13627
13628 static void
13629 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13630 {
13631   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13632   int is_anonymous;
13633
13634   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13635      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13636      namespace.  */
13637
13638   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13639     {
13640       struct type *type;
13641
13642       type = read_type_die (die, cu);
13643       new_symbol (die, type, cu);
13644
13645       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13646       if (is_anonymous)
13647         {
13648           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13649
13650           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13651                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13652         }
13653     }
13654
13655   if (die->child != NULL)
13656     {
13657       struct die_info *child_die = die->child;
13658
13659       while (child_die && child_die->tag)
13660         {
13661           process_die (child_die, cu);
13662           child_die = sibling_die (child_die);
13663         }
13664     }
13665 }
13666
13667 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13668    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13669    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13670
13671 static struct type *
13672 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13673 {
13674   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13675   const char *module_name;
13676   struct type *type;
13677
13678   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13679   if (!module_name)
13680     complaint (&symfile_complaints,
13681                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13682                die->offset.sect_off);
13683   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13684
13685   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13686   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13687
13688   return set_die_type (die, type, cu);
13689 }
13690
13691 /* Read a Fortran module.  */
13692
13693 static void
13694 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13695 {
13696   struct die_info *child_die = die->child;
13697   struct type *type;
13698
13699   type = read_type_die (die, cu);
13700   new_symbol (die, type, cu);
13701
13702   while (child_die && child_die->tag)
13703     {
13704       process_die (child_die, cu);
13705       child_die = sibling_die (child_die);
13706     }
13707 }
13708
13709 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13710    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13711    namespace.  */
13712
13713 static const char *
13714 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13715 {
13716   struct die_info *current_die;
13717   const char *name = NULL;
13718
13719   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13720
13721   for (current_die = die;
13722        current_die != NULL;
13723        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13724     {
13725       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13726       if (name != NULL)
13727         break;
13728     }
13729
13730   /* Is it an anonymous namespace?  */
13731
13732   *is_anonymous = (name == NULL);
13733   if (*is_anonymous)
13734     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13735
13736   return name;
13737 }
13738
13739 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
13740    the user defined type vector.  */
13741
13742 static struct type *
13743 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13744 {
13745   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
13746   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13747   struct type *type;
13748   struct attribute *attr_byte_size;
13749   struct attribute *attr_address_class;
13750   int byte_size, addr_class;
13751   struct type *target_type;
13752
13753   target_type = die_type (die, cu);
13754
13755   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13756   type = get_die_type (die, cu);
13757   if (type)
13758     return type;
13759
13760   type = lookup_pointer_type (target_type);
13761
13762   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13763   if (attr_byte_size)
13764     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
13765   else
13766     byte_size = cu_header->addr_size;
13767
13768   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
13769   if (attr_address_class)
13770     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
13771   else
13772     addr_class = DW_ADDR_none;
13773
13774   /* If the pointer size or address class is different than the
13775      default, create a type variant marked as such and set the
13776      length accordingly.  */
13777   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
13778     {
13779       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
13780         {
13781           int type_flags;
13782
13783           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
13784                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
13785           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
13786                       == 0);
13787           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
13788         }
13789       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
13790         {
13791           complaint (&symfile_complaints,
13792                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
13793         }
13794       else
13795         {
13796           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
13797         }
13798     }
13799
13800   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
13801   return set_die_type (die, type, cu);
13802 }
13803
13804 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
13805    the user defined type vector.  */
13806
13807 static struct type *
13808 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13809 {
13810   struct type *type;
13811   struct type *to_type;
13812   struct type *domain;
13813
13814   to_type = die_type (die, cu);
13815   domain = die_containing_type (die, cu);
13816
13817   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
13818   type = get_die_type (die, cu);
13819   if (type)
13820     return type;
13821
13822   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
13823     type = lookup_methodptr_type (to_type);
13824   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
13825     {
13826       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
13827
13828       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
13829                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
13830                             TYPE_VARARGS (to_type));
13831       type = lookup_methodptr_type (new_type);
13832     }
13833   else
13834     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
13835
13836   return set_die_type (die, type, cu);
13837 }
13838
13839 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
13840    the user defined type vector.  */
13841
13842 static struct type *
13843 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13844 {
13845   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13846   struct type *type, *target_type;
13847   struct attribute *attr;
13848
13849   target_type = die_type (die, cu);
13850
13851   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13852   type = get_die_type (die, cu);
13853   if (type)
13854     return type;
13855
13856   type = lookup_reference_type (target_type);
13857   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13858   if (attr)
13859     {
13860       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13861     }
13862   else
13863     {
13864       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
13865     }
13866   return set_die_type (die, type, cu);
13867 }
13868
13869 static struct type *
13870 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13871 {
13872   struct type *base_type, *cv_type;
13873
13874   base_type = die_type (die, cu);
13875
13876   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13877   cv_type = get_die_type (die, cu);
13878   if (cv_type)
13879     return cv_type;
13880
13881   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
13882      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
13883   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
13884     {
13885       struct type *el_type, *inner_array;
13886
13887       base_type = copy_type (base_type);
13888       inner_array = base_type;
13889
13890       while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
13891         {
13892           TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
13893             copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
13894           inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
13895         }
13896
13897       el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
13898       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
13899         make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (el_type), el_type, NULL);
13900
13901       return set_die_type (die, base_type, cu);
13902     }
13903
13904   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
13905   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13906 }
13907
13908 static struct type *
13909 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13910 {
13911   struct type *base_type, *cv_type;
13912
13913   base_type = die_type (die, cu);
13914
13915   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13916   cv_type = get_die_type (die, cu);
13917   if (cv_type)
13918     return cv_type;
13919
13920   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
13921   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13922 }
13923
13924 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
13925
13926 static struct type *
13927 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13928 {
13929   struct type *base_type, *cv_type;
13930
13931   base_type = die_type (die, cu);
13932
13933   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13934   cv_type = get_die_type (die, cu);
13935   if (cv_type)
13936     return cv_type;
13937
13938   cv_type = make_restrict_type (base_type);
13939   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13940 }
13941
13942 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
13943    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
13944    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
13945    attribute to reference it.  */
13946
13947 static struct type *
13948 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13949 {
13950   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13951   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13952   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
13953   struct attribute *attr;
13954   unsigned int length;
13955
13956   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
13957   if (attr)
13958     {
13959       length = DW_UNSND (attr);
13960     }
13961   else
13962     {
13963       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
13964       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13965       if (attr)
13966         {
13967           length = DW_UNSND (attr);
13968         }
13969       else
13970         {
13971           length = 1;
13972         }
13973     }
13974
13975   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13976   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
13977   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
13978   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
13979
13980   return set_die_type (die, type, cu);
13981 }
13982
13983 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
13984    if the function is prototyped.  */
13985
13986 static int
13987 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13988 {
13989   struct attribute *attr;
13990
13991   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
13992   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
13993     return 1;
13994
13995   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
13996      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
13997      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
13998      For all other languages, assume that functions are always
13999      prototyped.  */
14000   if (cu->language != language_c
14001       && cu->language != language_objc
14002       && cu->language != language_opencl)
14003     return 1;
14004
14005   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14006      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14007      since that is more common in modern code (and RealView warns
14008      about unprototyped functions).  */
14009   if (producer_is_realview (cu->producer))
14010     return 1;
14011
14012   return 0;
14013 }
14014
14015 /* Handle DIES due to C code like:
14016
14017    struct foo
14018    {
14019    int (*funcp)(int a, long l);
14020    int b;
14021    };
14022
14023    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14024
14025 static struct type *
14026 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14027 {
14028   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14029   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14030   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14031   struct attribute *attr;
14032
14033   type = die_type (die, cu);
14034
14035   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14036   ftype = get_die_type (die, cu);
14037   if (ftype)
14038     return ftype;
14039
14040   ftype = lookup_function_type (type);
14041
14042   if (prototyped_function_p (die, cu))
14043     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14044
14045   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14046      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14047      the default value DW_CC_normal.  */
14048   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14049   if (attr)
14050     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14051   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14052     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14053   else
14054     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14055
14056   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14057      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14058      declared as the same subroutine type.  */
14059   set_die_type (die, ftype, cu);
14060
14061   if (die->child != NULL)
14062     {
14063       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14064       struct die_info *child_die;
14065       int nparams, iparams;
14066
14067       /* Count the number of parameters.
14068          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14069          vararg member functions.  */
14070       nparams = 0;
14071       child_die = die->child;
14072       while (child_die && child_die->tag)
14073         {
14074           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14075             nparams++;
14076           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14077             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14078           child_die = sibling_die (child_die);
14079         }
14080
14081       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14082       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14083       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14084         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14085
14086       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14087          even if we error out during the parameters reading below.  */
14088       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14089         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14090
14091       iparams = 0;
14092       child_die = die->child;
14093       while (child_die && child_die->tag)
14094         {
14095           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14096             {
14097               struct type *arg_type;
14098
14099               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14100                  static and non-static member functions.  G++ helps
14101                  GDB by marking the first parameter for non-static
14102                  member functions (which is the this pointer) as
14103                  artificial.  We pass this information to
14104                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14105
14106                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14107                  4.5 does not yet generate.  */
14108               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14109               if (attr)
14110                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14111               else
14112                 {
14113                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14114
14115                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14116                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14117                   if (cu->language == language_java)
14118                     {
14119                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14120
14121                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14122                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14123                     }
14124                 }
14125               arg_type = die_type (child_die, cu);
14126
14127               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14128                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14129                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14130               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14131                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14132                 {
14133                   int is_this = 0;
14134                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14135                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14136
14137                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14138                   if (attr)
14139                     {
14140                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14141                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14142                         is_this = 1;
14143                     }
14144                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14145                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14146                     is_this = 1;
14147                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14148                     /* Declarations may not have the names, so like
14149                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14150                        argument is "this".  */
14151                     is_this = 1;
14152
14153                   if (is_this)
14154                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14155                                              arg_type, 0);
14156                 }
14157
14158               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14159               iparams++;
14160             }
14161           child_die = sibling_die (child_die);
14162         }
14163     }
14164
14165   return ftype;
14166 }
14167
14168 static struct type *
14169 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14170 {
14171   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14172   const char *name = NULL;
14173   struct type *this_type, *target_type;
14174
14175   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14176   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14177                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14178   TYPE_NAME (this_type) = name;
14179   set_die_type (die, this_type, cu);
14180   target_type = die_type (die, cu);
14181   if (target_type != this_type)
14182     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14183   else
14184     {
14185       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14186          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14187       complaint (&symfile_complaints,
14188                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14189                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14190                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14191       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14192     }
14193   return this_type;
14194 }
14195
14196 /* Find a representation of a given base type and install
14197    it in the TYPE field of the die.  */
14198
14199 static struct type *
14200 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14201 {
14202   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14203   struct type *type;
14204   struct attribute *attr;
14205   int encoding = 0, size = 0;
14206   const char *name;
14207   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14208   int type_flags = 0;
14209   struct type *target_type = NULL;
14210
14211   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14212   if (attr)
14213     {
14214       encoding = DW_UNSND (attr);
14215     }
14216   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14217   if (attr)
14218     {
14219       size = DW_UNSND (attr);
14220     }
14221   name = dwarf2_name (die, cu);
14222   if (!name)
14223     {
14224       complaint (&symfile_complaints,
14225                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14226     }
14227
14228   switch (encoding)
14229     {
14230       case DW_ATE_address:
14231         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14232         code = TYPE_CODE_PTR;
14233         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14234         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14235         break;
14236       case DW_ATE_boolean:
14237         code = TYPE_CODE_BOOL;
14238         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14239         break;
14240       case DW_ATE_complex_float:
14241         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14242         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14243         break;
14244       case DW_ATE_decimal_float:
14245         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14246         break;
14247       case DW_ATE_float:
14248         code = TYPE_CODE_FLT;
14249         break;
14250       case DW_ATE_signed:
14251         break;
14252       case DW_ATE_unsigned:
14253         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14254         if (cu->language == language_fortran
14255             && name
14256             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14257           code = TYPE_CODE_CHAR;
14258         break;
14259       case DW_ATE_signed_char:
14260         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14261             || cu->language == language_pascal
14262             || cu->language == language_fortran)
14263           code = TYPE_CODE_CHAR;
14264         break;
14265       case DW_ATE_unsigned_char:
14266         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14267             || cu->language == language_pascal
14268             || cu->language == language_fortran)
14269           code = TYPE_CODE_CHAR;
14270         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14271         break;
14272       case DW_ATE_UTF:
14273         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14274            type by name elsewhere.  */
14275         break;
14276
14277       default:
14278         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14279                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14280         break;
14281     }
14282
14283   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14284   TYPE_NAME (type) = name;
14285   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14286
14287   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14288     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14289
14290   return set_die_type (die, type, cu);
14291 }
14292
14293 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14294
14295 static struct type *
14296 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14297 {
14298   struct type *base_type, *orig_base_type;
14299   struct type *range_type;
14300   struct attribute *attr;
14301   LONGEST low, high;
14302   int low_default_is_valid;
14303   const char *name;
14304   LONGEST negative_mask;
14305
14306   orig_base_type = die_type (die, cu);
14307   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14308      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14309      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14310      when examining properties of the type.  */
14311   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14312
14313   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14314   range_type = get_die_type (die, cu);
14315   if (range_type)
14316     return range_type;
14317
14318   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14319      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14320   switch (cu->language)
14321     {
14322     case language_c:
14323     case language_cplus:
14324       low = 0;
14325       low_default_is_valid = 1;
14326       break;
14327     case language_fortran:
14328       low = 1;
14329       low_default_is_valid = 1;
14330       break;
14331     case language_d:
14332     case language_java:
14333     case language_objc:
14334       low = 0;
14335       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14336       break;
14337     case language_ada:
14338     case language_m2:
14339     case language_pascal:
14340       low = 1;
14341       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14342       break;
14343     default:
14344       low = 0;
14345       low_default_is_valid = 0;
14346       break;
14347     }
14348
14349   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
14350      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
14351      but we don't know how to handle it.  */
14352   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14353   if (attr)
14354     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, low);
14355   else if (!low_default_is_valid)
14356     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14357                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14358                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14359
14360   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14361   if (attr)
14362     {
14363       if (attr_form_is_block (attr) || attr_form_is_ref (attr))
14364         {
14365           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
14366              with a DW_FORM_block1 attribute or a reference attribute.
14367              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
14368              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
14369              length for now.
14370
14371              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
14372              how to handle arrays of unspecified length
14373              either; we just represent them as zero-length
14374              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
14375              the lower bound we've computed above.  */
14376           high = low - 1;
14377         }
14378       else
14379         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
14380     }
14381   else
14382     {
14383       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14384       if (attr)
14385         {
14386           int count = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
14387           high = low + count - 1;
14388         }
14389       else
14390         {
14391           /* Unspecified array length.  */
14392           high = low - 1;
14393         }
14394     }
14395
14396   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14397      without specifying a base type.
14398      In that case, the base type must be set to the type of
14399      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14400      three attributes references an object that has a type.
14401      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14402      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14403      be used.
14404      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14405      GCC produces an empty range DIE.
14406      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14407      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14408   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14409     {
14410       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14411       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14412       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14413       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14414
14415       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14416          and select the first one having a size above or equal to the
14417          architecture address size.  */
14418       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14419         base_type = int_type;
14420       else
14421         {
14422           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14423           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14424             base_type = int_type;
14425           else
14426             {
14427               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14428               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14429                 base_type = int_type;
14430             }
14431         }
14432     }
14433
14434   negative_mask =
14435     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14436   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low & negative_mask))
14437     low |= negative_mask;
14438   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high & negative_mask))
14439     high |= negative_mask;
14440
14441   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, low, high);
14442
14443   /* Mark arrays with dynamic length at least as an array of unspecified
14444      length.  GDB could check the boundary but before it gets implemented at
14445      least allow accessing the array elements.  */
14446   if (attr && attr_form_is_block (attr))
14447     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
14448
14449   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14450   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14451     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
14452
14453   name = dwarf2_name (die, cu);
14454   if (name)
14455     TYPE_NAME (range_type) = name;
14456
14457   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14458   if (attr)
14459     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14460
14461   set_die_type (die, range_type, cu);
14462
14463   /* set_die_type should be already done.  */
14464   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14465
14466   return range_type;
14467 }
14468
14469 static struct type *
14470 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14471 {
14472   struct type *type;
14473
14474   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14475
14476   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14477   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14478
14479   return set_die_type (die, type, cu);
14480 }
14481
14482 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14483    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14484    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14485    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14486    is the parent of the die in question.  */
14487
14488 static struct die_info *
14489 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14490                        const gdb_byte *info_ptr,
14491                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14492                        struct die_info *parent)
14493 {
14494   struct die_info *die;
14495   const gdb_byte *cur_ptr;
14496   int has_children;
14497
14498   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14499   if (die == NULL)
14500     {
14501       *new_info_ptr = cur_ptr;
14502       return NULL;
14503     }
14504   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14505
14506   if (has_children)
14507     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14508   else
14509     {
14510       die->child = NULL;
14511       *new_info_ptr = cur_ptr;
14512     }
14513
14514   die->sibling = NULL;
14515   die->parent = parent;
14516   return die;
14517 }
14518
14519 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14520    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14521    in read_die_and_children.  */
14522
14523 static struct die_info *
14524 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14525                          const gdb_byte *info_ptr,
14526                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14527                          struct die_info *parent)
14528 {
14529   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14530   const gdb_byte *cur_ptr;
14531
14532   cur_ptr = info_ptr;
14533   first_die = last_sibling = NULL;
14534
14535   while (1)
14536     {
14537       struct die_info *die
14538         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14539
14540       if (die == NULL)
14541         {
14542           *new_info_ptr = cur_ptr;
14543           return first_die;
14544         }
14545
14546       if (!first_die)
14547         first_die = die;
14548       else
14549         last_sibling->sibling = die;
14550
14551       last_sibling = die;
14552     }
14553 }
14554
14555 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14556    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14557    in read_die_and_children.
14558    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14559
14560 static struct die_info *
14561 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14562                        const gdb_byte *info_ptr,
14563                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14564                        struct die_info *parent)
14565 {
14566   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14567                                                   new_info_ptr, parent);
14568
14569   if (dwarf2_die_debug)
14570     {
14571       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14572                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14573                           get_section_name (reader->die_section),
14574                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14575                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14576       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14577     }
14578
14579   return die;
14580 }
14581
14582 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14583    attributes.
14584    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14585    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14586    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14587    except for its child, sibling, and parent fields.
14588    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14589
14590 static const gdb_byte *
14591 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14592                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14593                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14594 {
14595   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14596   sect_offset offset;
14597   struct abbrev_info *abbrev;
14598   struct die_info *die;
14599   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14600   bfd *abfd = reader->abfd;
14601
14602   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14603   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14604   info_ptr += bytes_read;
14605   if (!abbrev_number)
14606     {
14607       *diep = NULL;
14608       *has_children = 0;
14609       return info_ptr;
14610     }
14611
14612   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14613   if (!abbrev)
14614     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14615            abbrev_number,
14616            bfd_get_filename (abfd));
14617
14618   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14619   die->offset = offset;
14620   die->tag = abbrev->tag;
14621   die->abbrev = abbrev_number;
14622
14623   /* Make the result usable.
14624      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14625      attributes.  */
14626   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14627
14628   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14629     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14630                                info_ptr);
14631
14632   *diep = die;
14633   *has_children = abbrev->has_children;
14634   return info_ptr;
14635 }
14636
14637 /* Read a die and all its attributes.
14638    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14639    except for its child, sibling, and parent fields.
14640    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14641
14642 static const gdb_byte *
14643 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14644                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14645                int *has_children)
14646 {
14647   const gdb_byte *result;
14648
14649   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
14650
14651   if (dwarf2_die_debug)
14652     {
14653       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14654                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14655                           get_section_name (reader->die_section),
14656                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14657                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14658       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
14659     }
14660
14661   return result;
14662 }
14663 \f
14664 /* Abbreviation tables.
14665
14666    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
14667    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
14668    dies from a section we read in all abbreviations and install them
14669    in a hash table.  */
14670
14671 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
14672
14673 static struct abbrev_info *
14674 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
14675 {
14676   struct abbrev_info *abbrev;
14677
14678   abbrev = (struct abbrev_info *)
14679     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
14680   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
14681   return abbrev;
14682 }
14683
14684 /* Add an abbreviation to the table.  */
14685
14686 static void
14687 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
14688                          unsigned int abbrev_number,
14689                          struct abbrev_info *abbrev)
14690 {
14691   unsigned int hash_number;
14692
14693   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
14694   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
14695   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
14696 }
14697
14698 /* Look up an abbrev in the table.
14699    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
14700
14701 static struct abbrev_info *
14702 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
14703                             unsigned int abbrev_number)
14704 {
14705   unsigned int hash_number;
14706   struct abbrev_info *abbrev;
14707
14708   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
14709   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
14710
14711   while (abbrev)
14712     {
14713       if (abbrev->number == abbrev_number)
14714         return abbrev;
14715       abbrev = abbrev->next;
14716     }
14717   return NULL;
14718 }
14719
14720 /* Read in an abbrev table.  */
14721
14722 static struct abbrev_table *
14723 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
14724                          sect_offset offset)
14725 {
14726   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14727   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
14728   struct abbrev_table *abbrev_table;
14729   const gdb_byte *abbrev_ptr;
14730   struct abbrev_info *cur_abbrev;
14731   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
14732   unsigned int abbrev_form;
14733   struct attr_abbrev *cur_attrs;
14734   unsigned int allocated_attrs;
14735
14736   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
14737   abbrev_table->offset = offset;
14738   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
14739   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
14740                                          (ABBREV_HASH_SIZE
14741                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
14742   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
14743           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
14744
14745   dwarf2_read_section (objfile, section);
14746   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
14747   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14748   abbrev_ptr += bytes_read;
14749
14750   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
14751   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
14752
14753   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
14754   while (abbrev_number)
14755     {
14756       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
14757
14758       /* read in abbrev header */
14759       cur_abbrev->number = abbrev_number;
14760       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14761       abbrev_ptr += bytes_read;
14762       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
14763       abbrev_ptr += 1;
14764
14765       /* now read in declarations */
14766       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14767       abbrev_ptr += bytes_read;
14768       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14769       abbrev_ptr += bytes_read;
14770       while (abbrev_name)
14771         {
14772           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
14773             {
14774               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
14775               cur_attrs
14776                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
14777                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
14778             }
14779
14780           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
14781           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
14782           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14783           abbrev_ptr += bytes_read;
14784           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14785           abbrev_ptr += bytes_read;
14786         }
14787
14788       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
14789                                          (cur_abbrev->num_attrs
14790                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
14791       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
14792               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
14793
14794       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
14795
14796       /* Get next abbreviation.
14797          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
14798          always properly terminated with an abbrev number of 0.
14799          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
14800          already read (which means we are about to read the abbreviations
14801          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
14802          table is reached.  */
14803       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
14804         break;
14805       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
14806       abbrev_ptr += bytes_read;
14807       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
14808         break;
14809     }
14810
14811   xfree (cur_attrs);
14812   return abbrev_table;
14813 }
14814
14815 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
14816
14817 static void
14818 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
14819 {
14820   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
14821   xfree (abbrev_table);
14822 }
14823
14824 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
14825    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
14826    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
14827    build_type_unit_groups.  */
14828
14829 static void
14830 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
14831 {
14832   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
14833
14834   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
14835     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
14836   *abbrev_table_ptr = NULL;
14837 }
14838
14839 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
14840
14841 static void
14842 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
14843                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
14844 {
14845   cu->abbrev_table =
14846     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
14847 }
14848
14849 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
14850
14851 static void
14852 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
14853 {
14854   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
14855
14856   if (cu->abbrev_table != NULL)
14857     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
14858   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
14859      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
14860   cu->abbrev_table = NULL;
14861 }
14862 \f
14863 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
14864    symbol for.  */
14865
14866 static int
14867 is_type_tag_for_partial (int tag)
14868 {
14869   switch (tag)
14870     {
14871 #if 0
14872     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
14873        that we don't at present.  */
14874     case DW_TAG_array_type:
14875     case DW_TAG_file_type:
14876     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
14877     case DW_TAG_set_type:
14878     case DW_TAG_string_type:
14879     case DW_TAG_subroutine_type:
14880 #endif
14881     case DW_TAG_base_type:
14882     case DW_TAG_class_type:
14883     case DW_TAG_interface_type:
14884     case DW_TAG_enumeration_type:
14885     case DW_TAG_structure_type:
14886     case DW_TAG_subrange_type:
14887     case DW_TAG_typedef:
14888     case DW_TAG_union_type:
14889       return 1;
14890     default:
14891       return 0;
14892     }
14893 }
14894
14895 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
14896
14897 static struct partial_die_info *
14898 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
14899                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
14900 {
14901   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14902   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14903   struct partial_die_info *part_die;
14904   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
14905   struct abbrev_info *abbrev;
14906   unsigned int bytes_read;
14907   unsigned int load_all = 0;
14908   int nesting_level = 1;
14909
14910   parent_die = NULL;
14911   last_die = NULL;
14912
14913   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
14914   if (cu->per_cu->load_all_dies)
14915     load_all = 1;
14916
14917   cu->partial_dies
14918     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
14919                             partial_die_hash,
14920                             partial_die_eq,
14921                             NULL,
14922                             &cu->comp_unit_obstack,
14923                             hashtab_obstack_allocate,
14924                             dummy_obstack_deallocate);
14925
14926   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
14927                             sizeof (struct partial_die_info));
14928
14929   while (1)
14930     {
14931       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
14932
14933       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
14934       if (abbrev == NULL)
14935         {
14936           if (--nesting_level == 0)
14937             {
14938               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
14939                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
14940                  here.  We don't do that because the waste is small,
14941                  and will be cleaned up when we're done with this
14942                  compilation unit.  This way, we're also more robust
14943                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
14944               return first_die;
14945             }
14946           info_ptr += bytes_read;
14947           last_die = parent_die;
14948           parent_die = parent_die->die_parent;
14949           continue;
14950         }
14951
14952       /* Check for template arguments.  We never save these; if
14953          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
14954       if (parent_die != NULL
14955           && cu->language == language_cplus
14956           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
14957               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
14958         {
14959           parent_die->has_template_arguments = 1;
14960
14961           if (!load_all)
14962             {
14963               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
14964               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14965               continue;
14966             }
14967         }
14968
14969       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
14970          Skip their other children.  */
14971       if (!load_all
14972           && cu->language == language_cplus
14973           && parent_die != NULL
14974           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
14975         {
14976           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14977           continue;
14978         }
14979
14980       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
14981          we would not be interested in members here, but there may be
14982          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
14983          static members).  */
14984       if (!load_all
14985           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
14986           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
14987           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
14988           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
14989           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
14990           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
14991           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
14992           && abbrev->tag != DW_TAG_module
14993           && abbrev->tag != DW_TAG_member
14994           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
14995           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
14996         {
14997           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
14998           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14999           continue;
15000         }
15001
15002       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15003                                    info_ptr);
15004
15005       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15006          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15007          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15008          which neither have specification tags in them, nor could have
15009          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15010          processed and discarded.
15011
15012          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15013          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15014          them in normally.  When compilers which do not emit large
15015          quantities of duplicate debug information are more common,
15016          this code can probably be removed.  */
15017
15018       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15019          of them, for a language without namespaces), can be processed
15020          directly.  */
15021       if (parent_die == NULL
15022           && part_die->has_specification == 0
15023           && part_die->is_declaration == 0
15024           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15025               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15026               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15027         {
15028           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15029             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15030                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15031                                  &objfile->static_psymbols,
15032                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15033           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15034           continue;
15035         }
15036
15037       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15038          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15039          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15040
15041          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15042          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15043          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15044
15045       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15046         complaint (&symfile_complaints,
15047                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15048                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15049                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15050
15051       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15052          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15053          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15054          instead of queueing it.  */
15055       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15056           && parent_die != NULL
15057           && parent_die->die_parent == NULL
15058           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15059           && parent_die->has_specification == 0)
15060         {
15061           if (part_die->name == NULL)
15062             complaint (&symfile_complaints,
15063                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15064           else if (building_psymtab)
15065             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15066                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15067                                  (cu->language == language_cplus
15068                                   || cu->language == language_java)
15069                                  ? &objfile->global_psymbols
15070                                  : &objfile->static_psymbols,
15071                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15072
15073           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15074           continue;
15075         }
15076
15077       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15078       part_die->die_parent = parent_die;
15079       part_die->die_sibling = NULL;
15080       part_die->die_child = NULL;
15081
15082       if (last_die && last_die == parent_die)
15083         last_die->die_child = part_die;
15084       else if (last_die)
15085         last_die->die_sibling = part_die;
15086
15087       last_die = part_die;
15088
15089       if (first_die == NULL)
15090         first_die = part_die;
15091
15092       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15093          find interesting need to be in the hash table, because we
15094          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15095          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15096
15097          For now this means things that might have be the target of a
15098          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15099          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15100          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15101          many things under the function DIE, but we do not recurse
15102          into function DIEs during partial symbol reading) and
15103          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15104          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15105          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15106          only for functions, not for types.
15107
15108          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15109          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15110          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15111          unit with load_all_dies set.  */
15112
15113       if (load_all
15114           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15115           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15116           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15117           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15118           || part_die->is_declaration)
15119         {
15120           void **slot;
15121
15122           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15123                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15124           *slot = part_die;
15125         }
15126
15127       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15128                                 sizeof (struct partial_die_info));
15129
15130       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15131          we have no reason to follow the children of structures; for other
15132          languages we have to, so that we can get at method physnames
15133          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15134          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15135          inside functions to find template arguments (if the name of the
15136          function does not already contain the template arguments).
15137
15138          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15139          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15140          entities that could be interesting for the debugger, such as
15141          nested subprograms for instance.  */
15142       if (last_die->has_children
15143           && (load_all
15144               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15145               || last_die->tag == DW_TAG_module
15146               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15147               || (cu->language == language_cplus
15148                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15149                   && (last_die->name == NULL
15150                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15151               || (cu->language != language_c
15152                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15153                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15154                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15155                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15156               || (cu->language == language_ada
15157                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15158                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15159         {
15160           nesting_level++;
15161           parent_die = last_die;
15162           continue;
15163         }
15164
15165       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15166       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15167
15168       /* Back to the top, do it again.  */
15169     }
15170 }
15171
15172 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15173
15174 static const gdb_byte *
15175 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15176                   struct partial_die_info *part_die,
15177                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15178                   const gdb_byte *info_ptr)
15179 {
15180   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15181   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15182   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15183   unsigned int i;
15184   struct attribute attr;
15185   int has_low_pc_attr = 0;
15186   int has_high_pc_attr = 0;
15187   int high_pc_relative = 0;
15188
15189   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15190
15191   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15192
15193   info_ptr += abbrev_len;
15194
15195   if (abbrev == NULL)
15196     return info_ptr;
15197
15198   part_die->tag = abbrev->tag;
15199   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15200
15201   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15202     {
15203       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15204
15205       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15206          partial symbol table.  */
15207       switch (attr.name)
15208         {
15209         case DW_AT_name:
15210           switch (part_die->tag)
15211             {
15212             case DW_TAG_compile_unit:
15213             case DW_TAG_partial_unit:
15214             case DW_TAG_type_unit:
15215               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15216                  a source language identifier.  */
15217             case DW_TAG_enumeration_type:
15218             case DW_TAG_enumerator:
15219               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15220                  to canonicalize them.  */
15221               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15222               break;
15223             default:
15224               part_die->name
15225                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15226                                             &objfile->objfile_obstack);
15227               break;
15228             }
15229           break;
15230         case DW_AT_linkage_name:
15231         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15232           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15233              assume they will be the same, and we only store the last
15234              one we see.  */
15235           if (cu->language == language_ada)
15236             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15237           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15238           break;
15239         case DW_AT_low_pc:
15240           has_low_pc_attr = 1;
15241           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
15242           break;
15243         case DW_AT_high_pc:
15244           has_high_pc_attr = 1;
15245           if (attr.form == DW_FORM_addr
15246               || attr.form == DW_FORM_GNU_addr_index)
15247             part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
15248           else
15249             {
15250               high_pc_relative = 1;
15251               part_die->highpc = DW_UNSND (&attr);
15252             }
15253           break;
15254         case DW_AT_location:
15255           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15256           if (attr_form_is_block (&attr))
15257             {
15258                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15259             }
15260           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15261             {
15262               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15263             }
15264           else
15265             {
15266               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15267                                                      "partial symbol information");
15268             }
15269           break;
15270         case DW_AT_external:
15271           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15272           break;
15273         case DW_AT_declaration:
15274           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15275           break;
15276         case DW_AT_type:
15277           part_die->has_type = 1;
15278           break;
15279         case DW_AT_abstract_origin:
15280         case DW_AT_specification:
15281         case DW_AT_extension:
15282           part_die->has_specification = 1;
15283           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15284           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15285                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15286           break;
15287         case DW_AT_sibling:
15288           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15289              the current compile unit.  */
15290           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15291             complaint (&symfile_complaints,
15292                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15293           else
15294             {
15295               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15296               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15297
15298               if (sibling_ptr < info_ptr)
15299                 complaint (&symfile_complaints,
15300                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15301               else
15302                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15303             }
15304           break;
15305         case DW_AT_byte_size:
15306           part_die->has_byte_size = 1;
15307           break;
15308         case DW_AT_calling_convention:
15309           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15310              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15311              to describe functions' calling conventions.
15312
15313              However, because it's a necessary piece of information in
15314              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15315              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15316              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15317              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15318              calling conventions.
15319
15320              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15321              compilers pick up the new representation, we'll support this
15322              practice.  */
15323           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15324               && cu->language == language_fortran)
15325             {
15326               set_main_name (part_die->name);
15327
15328               /* As this DIE has a static linkage the name would be difficult
15329                  to look up later.  */
15330               language_of_main = language_fortran;
15331             }
15332           break;
15333         case DW_AT_inline:
15334           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15335               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15336             part_die->may_be_inlined = 1;
15337           break;
15338
15339         case DW_AT_import:
15340           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15341             {
15342               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15343               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15344                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15345             }
15346           break;
15347
15348         default:
15349           break;
15350         }
15351     }
15352
15353   if (high_pc_relative)
15354     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15355
15356   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15357     {
15358       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15359          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15360          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15361          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15362          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15363          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15364          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15365          so that GDB will ignore it.  */
15366       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15367         {
15368           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15369
15370           complaint (&symfile_complaints,
15371                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15372                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15373                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15374                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15375         }
15376       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15377       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15378         {
15379           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15380
15381           complaint (&symfile_complaints,
15382                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15383                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15384                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15385                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15386                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15387         }
15388       else
15389         part_die->has_pc_info = 1;
15390     }
15391
15392   return info_ptr;
15393 }
15394
15395 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15396
15397 static struct partial_die_info *
15398 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15399 {
15400   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15401   struct partial_die_info part_die;
15402
15403   part_die.offset = offset;
15404   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15405                                     offset.sect_off);
15406
15407   return lookup_die;
15408 }
15409
15410 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15411    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15412    outside their CU (they do however referencing other types via
15413    DW_FORM_ref_sig8).  */
15414
15415 static struct partial_die_info *
15416 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15417 {
15418   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15419   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15420   struct partial_die_info *pd = NULL;
15421
15422   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15423       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15424     {
15425       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15426       if (pd != NULL)
15427         return pd;
15428       /* We missed recording what we needed.
15429          Load all dies and try again.  */
15430       per_cu = cu->per_cu;
15431     }
15432   else
15433     {
15434       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15435       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15436         {
15437           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15438                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15439                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15440                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15441         }
15442       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15443                                                  objfile);
15444
15445       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15446         load_partial_comp_unit (per_cu);
15447
15448       per_cu->cu->last_used = 0;
15449       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15450     }
15451
15452   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15453      load them all and try again.  */
15454
15455   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15456     {
15457       per_cu->load_all_dies = 1;
15458
15459       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15460          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15461          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15462          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15463          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15464          set.  */
15465       load_partial_comp_unit (per_cu);
15466
15467       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15468     }
15469
15470   if (pd == NULL)
15471     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15472                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15473                       "in cache [from module %s]\n"),
15474                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15475   return pd;
15476 }
15477
15478 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15479    this by looking for a member function; its demangled name will
15480    contain namespace info, if there is any.  */
15481
15482 static void
15483 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15484                                   struct dwarf2_cu *cu)
15485 {
15486   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15487      what template types look like, because the demangler
15488      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15489      could fix this by only using the demangled name to get the
15490      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15491
15492   struct partial_die_info *real_pdi;
15493   struct partial_die_info *child_pdi;
15494
15495   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15496      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15497      name when we create the partial symbol.  */
15498
15499   real_pdi = struct_pdi;
15500   while (real_pdi->has_specification)
15501     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15502                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15503
15504   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15505     return;
15506
15507   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15508        child_pdi != NULL;
15509        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15510     {
15511       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15512           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15513         {
15514           char *actual_class_name
15515             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15516                                                  child_pdi->linkage_name);
15517           if (actual_class_name != NULL)
15518             {
15519               struct_pdi->name
15520                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
15521                                  actual_class_name,
15522                                  strlen (actual_class_name));
15523               xfree (actual_class_name);
15524             }
15525           break;
15526         }
15527     }
15528 }
15529
15530 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15531    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15532
15533 static void
15534 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15535                    struct dwarf2_cu *cu)
15536 {
15537   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15538      This also avoids a memory leak if we were to call
15539      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15540   if (part_die->fixup_called)
15541     return;
15542
15543   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15544      to find a name in the referred to DIE.  */
15545
15546   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15547     {
15548       struct partial_die_info *spec_die;
15549
15550       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15551                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15552
15553       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15554
15555       if (spec_die->name)
15556         {
15557           part_die->name = spec_die->name;
15558
15559           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15560           if (spec_die->is_external)
15561             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15562         }
15563     }
15564
15565   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15566
15567   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15568     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15569
15570   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15571      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15572      name.  */
15573   if (cu->language == language_cplus
15574       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15575       && part_die->die_parent == NULL
15576       && part_die->has_children
15577       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15578           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15579           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15580     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15581
15582   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15583      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15584   if (part_die->name == NULL
15585       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15586           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15587           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15588           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15589       && part_die->linkage_name != NULL)
15590     {
15591       char *demangled;
15592
15593       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15594       if (demangled)
15595         {
15596           const char *base;
15597
15598           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15599              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15600           base = strrchr (demangled, ':');
15601           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15602             base++;
15603           else
15604             base = demangled;
15605
15606           part_die->name = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
15607                                           base, strlen (base));
15608           xfree (demangled);
15609         }
15610     }
15611
15612   part_die->fixup_called = 1;
15613 }
15614
15615 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15616
15617 static const gdb_byte *
15618 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15619                       struct attribute *attr, unsigned form,
15620                       const gdb_byte *info_ptr)
15621 {
15622   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15623   bfd *abfd = reader->abfd;
15624   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15625   unsigned int bytes_read;
15626   struct dwarf_block *blk;
15627
15628   attr->form = form;
15629   switch (form)
15630     {
15631     case DW_FORM_ref_addr:
15632       if (cu->header.version == 2)
15633         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15634       else
15635         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15636                                        &cu->header, &bytes_read);
15637       info_ptr += bytes_read;
15638       break;
15639     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15640       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15641       info_ptr += bytes_read;
15642       break;
15643     case DW_FORM_addr:
15644       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15645       info_ptr += bytes_read;
15646       break;
15647     case DW_FORM_block2:
15648       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15649       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15650       info_ptr += 2;
15651       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15652       info_ptr += blk->size;
15653       DW_BLOCK (attr) = blk;
15654       break;
15655     case DW_FORM_block4:
15656       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15657       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15658       info_ptr += 4;
15659       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15660       info_ptr += blk->size;
15661       DW_BLOCK (attr) = blk;
15662       break;
15663     case DW_FORM_data2:
15664       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15665       info_ptr += 2;
15666       break;
15667     case DW_FORM_data4:
15668       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15669       info_ptr += 4;
15670       break;
15671     case DW_FORM_data8:
15672       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15673       info_ptr += 8;
15674       break;
15675     case DW_FORM_sec_offset:
15676       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15677       info_ptr += bytes_read;
15678       break;
15679     case DW_FORM_string:
15680       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15681       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15682       info_ptr += bytes_read;
15683       break;
15684     case DW_FORM_strp:
15685       if (!cu->per_cu->is_dwz)
15686         {
15687           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
15688                                                    &bytes_read);
15689           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15690           info_ptr += bytes_read;
15691           break;
15692         }
15693       /* FALLTHROUGH */
15694     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
15695       {
15696         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
15697         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
15698                                           &bytes_read);
15699
15700         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
15701         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15702         info_ptr += bytes_read;
15703       }
15704       break;
15705     case DW_FORM_exprloc:
15706     case DW_FORM_block:
15707       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15708       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15709       info_ptr += bytes_read;
15710       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15711       info_ptr += blk->size;
15712       DW_BLOCK (attr) = blk;
15713       break;
15714     case DW_FORM_block1:
15715       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15716       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
15717       info_ptr += 1;
15718       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15719       info_ptr += blk->size;
15720       DW_BLOCK (attr) = blk;
15721       break;
15722     case DW_FORM_data1:
15723       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
15724       info_ptr += 1;
15725       break;
15726     case DW_FORM_flag:
15727       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
15728       info_ptr += 1;
15729       break;
15730     case DW_FORM_flag_present:
15731       DW_UNSND (attr) = 1;
15732       break;
15733     case DW_FORM_sdata:
15734       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15735       info_ptr += bytes_read;
15736       break;
15737     case DW_FORM_udata:
15738       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15739       info_ptr += bytes_read;
15740       break;
15741     case DW_FORM_ref1:
15742       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
15743                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
15744       info_ptr += 1;
15745       break;
15746     case DW_FORM_ref2:
15747       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
15748                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
15749       info_ptr += 2;
15750       break;
15751     case DW_FORM_ref4:
15752       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
15753                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
15754       info_ptr += 4;
15755       break;
15756     case DW_FORM_ref8:
15757       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
15758                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
15759       info_ptr += 8;
15760       break;
15761     case DW_FORM_ref_sig8:
15762       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15763       info_ptr += 8;
15764       break;
15765     case DW_FORM_ref_udata:
15766       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
15767                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
15768       info_ptr += bytes_read;
15769       break;
15770     case DW_FORM_indirect:
15771       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15772       info_ptr += bytes_read;
15773       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
15774       break;
15775     case DW_FORM_GNU_addr_index:
15776       if (reader->dwo_file == NULL)
15777         {
15778           /* For now flag a hard error.
15779              Later we can turn this into a complaint.  */
15780           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
15781                  dwarf_form_name (form),
15782                  bfd_get_filename (abfd));
15783         }
15784       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
15785       info_ptr += bytes_read;
15786       break;
15787     case DW_FORM_GNU_str_index:
15788       if (reader->dwo_file == NULL)
15789         {
15790           /* For now flag a hard error.
15791              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
15792           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
15793                  dwarf_form_name (form),
15794                  bfd_get_filename (abfd));
15795         }
15796       {
15797         ULONGEST str_index =
15798           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15799
15800         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, cu, str_index);
15801         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15802         info_ptr += bytes_read;
15803       }
15804       break;
15805     default:
15806       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
15807              dwarf_form_name (form),
15808              bfd_get_filename (abfd));
15809     }
15810
15811   /* Super hack.  */
15812   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
15813     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
15814
15815   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
15816      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
15817      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
15818      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
15819      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
15820      treat them as zero by default.  */
15821   if (attr->name == DW_AT_byte_size
15822       && form == DW_FORM_data4
15823       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
15824     {
15825       complaint
15826         (&symfile_complaints,
15827          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
15828          hex_string (DW_UNSND (attr)));
15829       DW_UNSND (attr) = 0;
15830     }
15831
15832   return info_ptr;
15833 }
15834
15835 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
15836
15837 static const gdb_byte *
15838 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
15839                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
15840                 const gdb_byte *info_ptr)
15841 {
15842   attr->name = abbrev->name;
15843   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
15844 }
15845
15846 /* Read dwarf information from a buffer.  */
15847
15848 static unsigned int
15849 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15850 {
15851   return bfd_get_8 (abfd, buf);
15852 }
15853
15854 static int
15855 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15856 {
15857   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
15858 }
15859
15860 static unsigned int
15861 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15862 {
15863   return bfd_get_16 (abfd, buf);
15864 }
15865
15866 static int
15867 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15868 {
15869   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
15870 }
15871
15872 static unsigned int
15873 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15874 {
15875   return bfd_get_32 (abfd, buf);
15876 }
15877
15878 static int
15879 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15880 {
15881   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
15882 }
15883
15884 static ULONGEST
15885 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
15886 {
15887   return bfd_get_64 (abfd, buf);
15888 }
15889
15890 static CORE_ADDR
15891 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
15892               unsigned int *bytes_read)
15893 {
15894   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15895   CORE_ADDR retval = 0;
15896
15897   if (cu_header->signed_addr_p)
15898     {
15899       switch (cu_header->addr_size)
15900         {
15901         case 2:
15902           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
15903           break;
15904         case 4:
15905           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
15906           break;
15907         case 8:
15908           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
15909           break;
15910         default:
15911           internal_error (__FILE__, __LINE__,
15912                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
15913                           bfd_get_filename (abfd));
15914         }
15915     }
15916   else
15917     {
15918       switch (cu_header->addr_size)
15919         {
15920         case 2:
15921           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
15922           break;
15923         case 4:
15924           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
15925           break;
15926         case 8:
15927           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
15928           break;
15929         default:
15930           internal_error (__FILE__, __LINE__,
15931                           _("read_address: bad switch, "
15932                             "unsigned [in module %s]"),
15933                           bfd_get_filename (abfd));
15934         }
15935     }
15936
15937   *bytes_read = cu_header->addr_size;
15938   return retval;
15939 }
15940
15941 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
15942    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
15943    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
15944    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
15945    instead of 4.
15946
15947    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
15948    function.  The older format in question stores the initial length
15949    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
15950    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
15951    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
15952    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
15953    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
15954    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
15955    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
15956    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
15957    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
15958    escape values indicating the presence of the old format.
15959
15960    The value returned via bytes_read should be used to increment the
15961    relevant pointer after calling read_initial_length().
15962
15963    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
15964      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
15965      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
15966      from:
15967
15968         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
15969
15970      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
15971
15972      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
15973      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
15974      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
15975
15976      - Kevin, July 16, 2002
15977    ] */
15978
15979 static LONGEST
15980 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
15981 {
15982   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
15983
15984   if (length == 0xffffffff)
15985     {
15986       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
15987       *bytes_read = 12;
15988     }
15989   else if (length == 0)
15990     {
15991       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
15992       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
15993       *bytes_read = 8;
15994     }
15995   else
15996     {
15997       *bytes_read = 4;
15998     }
15999
16000   return length;
16001 }
16002
16003 /* Cover function for read_initial_length.
16004    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16005    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16006    *OFFSET_SIZE.
16007    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16008    CU_HEADER then issue a complaint.
16009    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16010
16011 static LONGEST
16012 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16013                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16014                                         unsigned int *bytes_read,
16015                                         unsigned int *offset_size)
16016 {
16017   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16018
16019   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16020               || cu_header->initial_length_size == 8
16021               || cu_header->initial_length_size == 12);
16022
16023   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16024     complaint (&symfile_complaints,
16025                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16026
16027   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16028   return length;
16029 }
16030
16031 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16032    given by cu_header->offset_size.  */
16033
16034 static LONGEST
16035 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16036              const struct comp_unit_head *cu_header,
16037              unsigned int *bytes_read)
16038 {
16039   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16040
16041   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16042   return offset;
16043 }
16044
16045 /* Read an offset from the data stream.  */
16046
16047 static LONGEST
16048 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16049 {
16050   LONGEST retval = 0;
16051
16052   switch (offset_size)
16053     {
16054     case 4:
16055       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16056       break;
16057     case 8:
16058       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16059       break;
16060     default:
16061       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16062                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16063                       bfd_get_filename (abfd));
16064     }
16065
16066   return retval;
16067 }
16068
16069 static const gdb_byte *
16070 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16071 {
16072   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16073      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16074      allocated on the temporary obstack.  */
16075   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16076   return buf;
16077 }
16078
16079 static const char *
16080 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16081                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16082 {
16083   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16084      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16085      allocated on the temporary obstack.  */
16086   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16087   if (*buf == '\0')
16088     {
16089       *bytes_read_ptr = 1;
16090       return NULL;
16091     }
16092   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16093   return (const char *) buf;
16094 }
16095
16096 static const char *
16097 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16098 {
16099   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16100   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16101     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16102            bfd_get_filename (abfd));
16103   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16104     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16105              ".debug_str section [in module %s]"),
16106            bfd_get_filename (abfd));
16107   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16108   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16109     return NULL;
16110   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16111 }
16112
16113 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16114    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16115    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16116    return a pointer to the string.  */
16117
16118 static const char *
16119 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16120 {
16121   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16122
16123   if (dwz->str.buffer == NULL)
16124     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16125              "section [in module %s]"),
16126            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16127   if (str_offset >= dwz->str.size)
16128     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16129              ".debug_str section [in module %s]"),
16130            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16131   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16132   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16133     return NULL;
16134   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16135 }
16136
16137 static const char *
16138 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16139                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16140                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16141 {
16142   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16143
16144   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16145 }
16146
16147 static ULONGEST
16148 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16149                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16150 {
16151   ULONGEST result;
16152   unsigned int num_read;
16153   int i, shift;
16154   unsigned char byte;
16155
16156   result = 0;
16157   shift = 0;
16158   num_read = 0;
16159   i = 0;
16160   while (1)
16161     {
16162       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16163       buf++;
16164       num_read++;
16165       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16166       if ((byte & 128) == 0)
16167         {
16168           break;
16169         }
16170       shift += 7;
16171     }
16172   *bytes_read_ptr = num_read;
16173   return result;
16174 }
16175
16176 static LONGEST
16177 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16178                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16179 {
16180   LONGEST result;
16181   int i, shift, num_read;
16182   unsigned char byte;
16183
16184   result = 0;
16185   shift = 0;
16186   num_read = 0;
16187   i = 0;
16188   while (1)
16189     {
16190       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16191       buf++;
16192       num_read++;
16193       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16194       shift += 7;
16195       if ((byte & 128) == 0)
16196         {
16197           break;
16198         }
16199     }
16200   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16201     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16202   *bytes_read_ptr = num_read;
16203   return result;
16204 }
16205
16206 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16207    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16208    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16209
16210 static CORE_ADDR
16211 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16212 {
16213   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16214   bfd *abfd = objfile->obfd;
16215   const gdb_byte *info_ptr;
16216
16217   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16218   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16219     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16220            objfile_name (objfile));
16221   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16222     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16223              ".debug_addr section [in module %s]"),
16224            objfile_name (objfile));
16225   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16226               + addr_base + addr_index * addr_size);
16227   if (addr_size == 4)
16228     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16229   else
16230     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16231 }
16232
16233 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16234
16235 static CORE_ADDR
16236 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16237 {
16238   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16239 }
16240
16241 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16242
16243 static CORE_ADDR
16244 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16245                              unsigned int *bytes_read)
16246 {
16247   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16248   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16249
16250   return read_addr_index (cu, addr_index);
16251 }
16252
16253 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16254    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16255
16256 struct dwarf2_read_addr_index_data
16257 {
16258   ULONGEST addr_base;
16259   int addr_size;
16260 };
16261
16262 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16263
16264 static void
16265 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16266                                const gdb_byte *info_ptr,
16267                                struct die_info *comp_unit_die,
16268                                int has_children,
16269                                void *data)
16270 {
16271   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16272   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16273     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16274
16275   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16276   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16277 }
16278
16279 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16280    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16281    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16282    may no longer exist.  */
16283
16284 CORE_ADDR
16285 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16286                         unsigned int addr_index)
16287 {
16288   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16289   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16290   ULONGEST addr_base;
16291   int addr_size;
16292
16293   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16294   dw2_setup (objfile);
16295
16296   /* We need addr_base and addr_size.
16297      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16298      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16299      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16300      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16301      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16302      so we're not in uncharted territory here.
16303      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16304      in the DIE.
16305
16306      We don't need to read the entire CU(/TU).
16307      We just need the header and top level die.
16308
16309      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16310      For now we skip this optimization.  */
16311
16312   if (cu != NULL)
16313     {
16314       addr_base = cu->addr_base;
16315       addr_size = cu->header.addr_size;
16316     }
16317   else
16318     {
16319       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16320
16321       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16322          we need addr_base.  */
16323       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16324                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16325       addr_base = aidata.addr_base;
16326       addr_size = aidata.addr_size;
16327     }
16328
16329   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16330 }
16331
16332 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16333    This is only used by the Fission support.  */
16334
16335 static const char *
16336 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
16337                 struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index)
16338 {
16339   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16340   const char *dwo_name = objfile_name (objfile);
16341   bfd *abfd = objfile->obfd;
16342   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16343   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16344     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16345   const gdb_byte *info_ptr;
16346   ULONGEST str_offset;
16347   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16348
16349   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16350   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16351   if (str_section->buffer == NULL)
16352     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16353              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16354            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
16355   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16356     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16357              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16358            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
16359   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16360     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16361              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16362            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
16363   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16364               + str_index * cu->header.offset_size);
16365   if (cu->header.offset_size == 4)
16366     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16367   else
16368     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16369   if (str_offset >= str_section->size)
16370     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16371              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16372            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
16373   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16374 }
16375
16376 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16377
16378 static int
16379 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16380 {
16381   const gdb_byte *begin = buf;
16382   gdb_byte byte;
16383
16384   while (1)
16385     {
16386       byte = *buf++;
16387       if ((byte & 128) == 0)
16388         return buf - begin;
16389     }
16390 }
16391
16392 static void
16393 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16394 {
16395   switch (lang)
16396     {
16397     case DW_LANG_C89:
16398     case DW_LANG_C99:
16399     case DW_LANG_C:
16400     case DW_LANG_UPC:
16401       cu->language = language_c;
16402       break;
16403     case DW_LANG_C_plus_plus:
16404       cu->language = language_cplus;
16405       break;
16406     case DW_LANG_D:
16407       cu->language = language_d;
16408       break;
16409     case DW_LANG_Fortran77:
16410     case DW_LANG_Fortran90:
16411     case DW_LANG_Fortran95:
16412       cu->language = language_fortran;
16413       break;
16414     case DW_LANG_Go:
16415       cu->language = language_go;
16416       break;
16417     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16418       cu->language = language_asm;
16419       break;
16420     case DW_LANG_Java:
16421       cu->language = language_java;
16422       break;
16423     case DW_LANG_Ada83:
16424     case DW_LANG_Ada95:
16425       cu->language = language_ada;
16426       break;
16427     case DW_LANG_Modula2:
16428       cu->language = language_m2;
16429       break;
16430     case DW_LANG_Pascal83:
16431       cu->language = language_pascal;
16432       break;
16433     case DW_LANG_ObjC:
16434       cu->language = language_objc;
16435       break;
16436     case DW_LANG_Cobol74:
16437     case DW_LANG_Cobol85:
16438     default:
16439       cu->language = language_minimal;
16440       break;
16441     }
16442   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16443 }
16444
16445 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16446
16447 static struct attribute *
16448 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16449 {
16450   for (;;)
16451     {
16452       unsigned int i;
16453       struct attribute *spec = NULL;
16454
16455       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16456         {
16457           if (die->attrs[i].name == name)
16458             return &die->attrs[i];
16459           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16460               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16461             spec = &die->attrs[i];
16462         }
16463
16464       if (!spec)
16465         break;
16466
16467       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16468     }
16469
16470   return NULL;
16471 }
16472
16473 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16474    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16475    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16476    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16477    back up the chain, and we want to go down.  */
16478
16479 static struct attribute *
16480 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16481 {
16482   unsigned int i;
16483
16484   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16485     if (die->attrs[i].name == name)
16486       return &die->attrs[i];
16487
16488   return NULL;
16489 }
16490
16491 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16492    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16493    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16494
16495 static int
16496 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16497 {
16498   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16499
16500   return (attr && DW_UNSND (attr));
16501 }
16502
16503 static int
16504 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16505 {
16506   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16507      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16508      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16509      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16510      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16511      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16512      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16513   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16514           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16515 }
16516
16517 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16518    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16519    containing the return value on output.  If there is no
16520    specification, but there is an abstract origin, that is
16521    returned.  */
16522
16523 static struct die_info *
16524 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16525 {
16526   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16527                                              *spec_cu);
16528
16529   if (spec_attr == NULL)
16530     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16531
16532   if (spec_attr == NULL)
16533     return NULL;
16534   else
16535     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16536 }
16537
16538 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16539    refers to.
16540    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16541
16542 static void
16543 free_line_header (struct line_header *lh)
16544 {
16545   if (lh->standard_opcode_lengths)
16546     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16547
16548   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16549      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16550   if (lh->file_names)
16551     xfree (lh->file_names);
16552
16553   /* Similarly for the include directory names.  */
16554   if (lh->include_dirs)
16555     xfree (lh->include_dirs);
16556
16557   xfree (lh);
16558 }
16559
16560 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16561
16562 static void
16563 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16564 {
16565   /* Grow the array if necessary.  */
16566   if (lh->include_dirs_size == 0)
16567     {
16568       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16569       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16570                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16571     }
16572   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16573     {
16574       lh->include_dirs_size *= 2;
16575       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16576                                    (lh->include_dirs_size
16577                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16578     }
16579
16580   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16581 }
16582
16583 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16584
16585 static void
16586 add_file_name (struct line_header *lh,
16587                const char *name,
16588                unsigned int dir_index,
16589                unsigned int mod_time,
16590                unsigned int length)
16591 {
16592   struct file_entry *fe;
16593
16594   /* Grow the array if necessary.  */
16595   if (lh->file_names_size == 0)
16596     {
16597       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16598       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16599                                 * sizeof (*lh->file_names));
16600     }
16601   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16602     {
16603       lh->file_names_size *= 2;
16604       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16605                                  (lh->file_names_size
16606                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16607     }
16608
16609   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16610   fe->name = name;
16611   fe->dir_index = dir_index;
16612   fe->mod_time = mod_time;
16613   fe->length = length;
16614   fe->included_p = 0;
16615   fe->symtab = NULL;
16616 }
16617
16618 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16619    CU.  */
16620
16621 static struct dwarf2_section_info *
16622 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16623 {
16624   struct dwarf2_section_info *section;
16625
16626   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16627      DWO file.  */
16628   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16629     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16630   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16631     {
16632       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16633
16634       section = &dwz->line;
16635     }
16636   else
16637     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16638
16639   return section;
16640 }
16641
16642 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16643    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16644    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16645
16646    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16647    the returned object point into the dwarf line section buffer,
16648    and must not be freed.  */
16649
16650 static struct line_header *
16651 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
16652 {
16653   struct cleanup *back_to;
16654   struct line_header *lh;
16655   const gdb_byte *line_ptr;
16656   unsigned int bytes_read, offset_size;
16657   int i;
16658   const char *cur_dir, *cur_file;
16659   struct dwarf2_section_info *section;
16660   bfd *abfd;
16661
16662   section = get_debug_line_section (cu);
16663   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
16664   if (section->buffer == NULL)
16665     {
16666       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16667         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
16668       else
16669         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
16670       return 0;
16671     }
16672
16673   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
16674      Only then do we know we have such a section.  */
16675   abfd = get_section_bfd_owner (section);
16676
16677   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
16678      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
16679   if (offset + 4 >= section->size)
16680     {
16681       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16682       return 0;
16683     }
16684
16685   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
16686   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
16687   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
16688                           (void *) lh);
16689
16690   line_ptr = section->buffer + offset;
16691
16692   /* Read in the header.  */
16693   lh->total_length =
16694     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
16695                                             &bytes_read, &offset_size);
16696   line_ptr += bytes_read;
16697   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
16698     {
16699       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16700       do_cleanups (back_to);
16701       return 0;
16702     }
16703   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
16704   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
16705   line_ptr += 2;
16706   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
16707   line_ptr += offset_size;
16708   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16709   line_ptr += 1;
16710   if (lh->version >= 4)
16711     {
16712       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16713       line_ptr += 1;
16714     }
16715   else
16716     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
16717
16718   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
16719     {
16720       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
16721       complaint (&symfile_complaints,
16722                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
16723                    "in `.debug_line' section"));
16724     }
16725
16726   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16727   line_ptr += 1;
16728   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
16729   line_ptr += 1;
16730   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16731   line_ptr += 1;
16732   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16733   line_ptr += 1;
16734   lh->standard_opcode_lengths
16735     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
16736
16737   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
16738   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
16739     {
16740       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16741       line_ptr += 1;
16742     }
16743
16744   /* Read directory table.  */
16745   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
16746     {
16747       line_ptr += bytes_read;
16748       add_include_dir (lh, cur_dir);
16749     }
16750   line_ptr += bytes_read;
16751
16752   /* Read file name table.  */
16753   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
16754     {
16755       unsigned int dir_index, mod_time, length;
16756
16757       line_ptr += bytes_read;
16758       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16759       line_ptr += bytes_read;
16760       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16761       line_ptr += bytes_read;
16762       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16763       line_ptr += bytes_read;
16764
16765       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
16766     }
16767   line_ptr += bytes_read;
16768   lh->statement_program_start = line_ptr;
16769
16770   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
16771     complaint (&symfile_complaints,
16772                _("line number info header doesn't "
16773                  "fit in `.debug_line' section"));
16774
16775   discard_cleanups (back_to);
16776   return lh;
16777 }
16778
16779 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
16780    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
16781    in line header LH of PST.
16782    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
16783    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
16784    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
16785
16786    The function creates dangling cleanup registration.  */
16787
16788 static const char *
16789 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
16790                            const struct partial_symtab *pst,
16791                            const char *comp_dir)
16792 {
16793   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
16794   const char *include_name = fe.name;
16795   const char *include_name_to_compare = include_name;
16796   const char *dir_name = NULL;
16797   const char *pst_filename;
16798   char *copied_name = NULL;
16799   int file_is_pst;
16800
16801   if (fe.dir_index)
16802     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
16803
16804   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
16805       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
16806     {
16807       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
16808          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
16809          Before we do the comparison, however, we need to account
16810          for DIR_NAME and COMP_DIR.
16811          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
16812          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
16813          However, the directory we record in the include-file's
16814          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
16815          corresponding symtab(s)).
16816
16817          Example:
16818
16819          bash$ cd /tmp
16820          bash$ gcc -g ./hello.c
16821          include_name = "hello.c"
16822          dir_name = "."
16823          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
16824          DW_AT_name = "./hello.c"  */
16825
16826       if (dir_name != NULL)
16827         {
16828           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
16829                               include_name, (char *)NULL);
16830
16831           make_cleanup (xfree, tem);
16832           include_name = tem;
16833           include_name_to_compare = include_name;
16834         }
16835       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
16836         {
16837           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
16838                               include_name, (char *)NULL);
16839
16840           make_cleanup (xfree, tem);
16841           include_name_to_compare = tem;
16842         }
16843     }
16844
16845   pst_filename = pst->filename;
16846   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
16847     {
16848       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
16849                             pst_filename, (char *)NULL);
16850       pst_filename = copied_name;
16851     }
16852
16853   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
16854
16855   if (copied_name != NULL)
16856     xfree (copied_name);
16857
16858   if (file_is_pst)
16859     return NULL;
16860   return include_name;
16861 }
16862
16863 /* Ignore this record_line request.  */
16864
16865 static void
16866 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
16867 {
16868   return;
16869 }
16870
16871 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
16872    Process the line number information in LH.  */
16873
16874 static void
16875 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
16876                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
16877 {
16878   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
16879   const gdb_byte *line_end;
16880   unsigned int bytes_read, extended_len;
16881   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
16882   CORE_ADDR baseaddr;
16883   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16884   bfd *abfd = objfile->obfd;
16885   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
16886   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
16887   struct subfile *last_subfile = NULL;
16888   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
16889     = record_line;
16890
16891   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
16892
16893   line_ptr = lh->statement_program_start;
16894   line_end = lh->statement_program_end;
16895
16896   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
16897   while (line_ptr < line_end)
16898     {
16899       /* state machine registers  */
16900       CORE_ADDR address = 0;
16901       unsigned int file = 1;
16902       unsigned int line = 1;
16903       unsigned int column = 0;
16904       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
16905       int basic_block = 0;
16906       int end_sequence = 0;
16907       CORE_ADDR addr;
16908       unsigned char op_index = 0;
16909
16910       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
16911         {
16912           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
16913           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
16914              directory and file name numbers in the statement program
16915              are 1-based.  */
16916           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
16917           const char *dir = NULL;
16918
16919           if (fe->dir_index)
16920             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16921
16922           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16923         }
16924
16925       /* Decode the table.  */
16926       while (!end_sequence)
16927         {
16928           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16929           line_ptr += 1;
16930           if (line_ptr > line_end)
16931             {
16932               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
16933               break;
16934             }
16935
16936           if (op_code >= lh->opcode_base)
16937             {
16938               /* Special operand.  */
16939               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
16940               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
16941                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
16942                           * lh->minimum_instruction_length);
16943               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
16944                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
16945               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
16946               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16947                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16948               /* For now we ignore lines not starting on an
16949                  instruction boundary.  */
16950               else if (op_index == 0)
16951                 {
16952                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16953                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
16954                     {
16955                       if (last_subfile != current_subfile)
16956                         {
16957                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16958                           if (last_subfile)
16959                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
16960                           last_subfile = current_subfile;
16961                         }
16962                       /* Append row to matrix using current values.  */
16963                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16964                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
16965                     }
16966                 }
16967               basic_block = 0;
16968             }
16969           else switch (op_code)
16970             {
16971             case DW_LNS_extended_op:
16972               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
16973                                                    &bytes_read);
16974               line_ptr += bytes_read;
16975               extended_end = line_ptr + extended_len;
16976               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16977               line_ptr += 1;
16978               switch (extended_op)
16979                 {
16980                 case DW_LNE_end_sequence:
16981                   p_record_line = record_line;
16982                   end_sequence = 1;
16983                   break;
16984                 case DW_LNE_set_address:
16985                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
16986
16987                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
16988                     {
16989                       /* This line table is for a function which has been
16990                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
16991
16992                       long line_offset
16993                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
16994
16995                       complaint (&symfile_complaints,
16996                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
16997                                    "[in module %s]"),
16998                                  line_offset, objfile_name (objfile));
16999                       p_record_line = noop_record_line;
17000                     }
17001
17002                   op_index = 0;
17003                   line_ptr += bytes_read;
17004                   address += baseaddr;
17005                   break;
17006                 case DW_LNE_define_file:
17007                   {
17008                     const char *cur_file;
17009                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17010
17011                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17012                                                    &bytes_read);
17013                     line_ptr += bytes_read;
17014                     dir_index =
17015                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17016                     line_ptr += bytes_read;
17017                     mod_time =
17018                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17019                     line_ptr += bytes_read;
17020                     length =
17021                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17022                     line_ptr += bytes_read;
17023                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17024                   }
17025                   break;
17026                 case DW_LNE_set_discriminator:
17027                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17028                      just ignore it.  */
17029                   line_ptr = extended_end;
17030                   break;
17031                 default:
17032                   complaint (&symfile_complaints,
17033                              _("mangled .debug_line section"));
17034                   return;
17035                 }
17036               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17037                  we expected a different address size than the producer used,
17038                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17039               if (line_ptr != extended_end)
17040                 {
17041                   complaint (&symfile_complaints,
17042                              _("mangled .debug_line section"));
17043                   return;
17044                 }
17045               break;
17046             case DW_LNS_copy:
17047               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17048                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17049               else
17050                 {
17051                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17052                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17053                     {
17054                       if (last_subfile != current_subfile)
17055                         {
17056                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17057                           if (last_subfile)
17058                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
17059                           last_subfile = current_subfile;
17060                         }
17061                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17062                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
17063                     }
17064                 }
17065               basic_block = 0;
17066               break;
17067             case DW_LNS_advance_pc:
17068               {
17069                 CORE_ADDR adjust
17070                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17071
17072                 address += (((op_index + adjust)
17073                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17074                             * lh->minimum_instruction_length);
17075                 op_index = ((op_index + adjust)
17076                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17077                 line_ptr += bytes_read;
17078               }
17079               break;
17080             case DW_LNS_advance_line:
17081               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17082               line_ptr += bytes_read;
17083               break;
17084             case DW_LNS_set_file:
17085               {
17086                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17087                    0-based, but the directory and file name numbers in
17088                    the statement program are 1-based.  */
17089                 struct file_entry *fe;
17090                 const char *dir = NULL;
17091
17092                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17093                 line_ptr += bytes_read;
17094                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17095                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17096                 else
17097                   {
17098                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17099                     if (fe->dir_index)
17100                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17101                     if (!decode_for_pst_p)
17102                       {
17103                         last_subfile = current_subfile;
17104                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17105                       }
17106                   }
17107               }
17108               break;
17109             case DW_LNS_set_column:
17110               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17111               line_ptr += bytes_read;
17112               break;
17113             case DW_LNS_negate_stmt:
17114               is_stmt = (!is_stmt);
17115               break;
17116             case DW_LNS_set_basic_block:
17117               basic_block = 1;
17118               break;
17119             /* Add to the address register of the state machine the
17120                address increment value corresponding to special opcode
17121                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17122                instruction length since special opcode 255 would have
17123                scaled the increment.  */
17124             case DW_LNS_const_add_pc:
17125               {
17126                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17127
17128                 address += (((op_index + adjust)
17129                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17130                             * lh->minimum_instruction_length);
17131                 op_index = ((op_index + adjust)
17132                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17133               }
17134               break;
17135             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17136               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17137               op_index = 0;
17138               line_ptr += 2;
17139               break;
17140             default:
17141               {
17142                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17143                 int i;
17144
17145                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17146                   {
17147                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17148                     line_ptr += bytes_read;
17149                   }
17150               }
17151             }
17152         }
17153       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17154         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17155       else
17156         {
17157           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17158           if (!decode_for_pst_p)
17159             {
17160               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17161               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
17162             }
17163         }
17164     }
17165 }
17166
17167 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17168    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17169    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17170
17171    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17172       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17173
17174    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17175       the list of files included by the unit represented by PST, and
17176       builds all the associated partial symbol tables.
17177
17178    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17179    It is used for relative paths in the line table.
17180    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17181    comp_dir == pst->dirname.
17182
17183    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17184    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17185    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17186    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17187    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
17188
17189 static void
17190 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17191                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17192                     int want_line_info)
17193 {
17194   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17195   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17196   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
17197
17198   if (want_line_info)
17199     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
17200
17201   if (decode_for_pst_p)
17202     {
17203       int file_index;
17204
17205       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17206          create the psymtab of each included file.  */
17207       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17208         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17209           {
17210             const char *include_name =
17211               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17212             if (include_name != NULL)
17213               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17214           }
17215     }
17216   else
17217     {
17218       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17219          which contain only variables (i.e. no code with associated
17220          line numbers).  */
17221       int i;
17222
17223       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17224         {
17225           const char *dir = NULL;
17226           struct file_entry *fe;
17227
17228           fe = &lh->file_names[i];
17229           if (fe->dir_index)
17230             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17231           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
17232
17233           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
17234              allocated last, so that it will show up before the
17235              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
17236           if (current_subfile == first_subfile)
17237             continue;
17238
17239           if (current_subfile->symtab == NULL)
17240             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
17241                                                        objfile);
17242           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17243         }
17244     }
17245 }
17246
17247 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17248    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17249    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
17250    linetable's compilation unit or NULL if not known.
17251    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17252    relative file names in a common subfile.
17253
17254    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17255    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17256    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17257
17258    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17259    DW_AT_comp_dir:              /compdir
17260    files.files[0].name: list0.h
17261    files.files[0].dir:  /srcdir
17262    files.files[1].name: list0.c
17263    files.files[1].dir:  /srcdir
17264
17265    The line number information for list0.c has to end up in a single
17266    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17267    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17268    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17269    subfile's name.  */
17270
17271 static void
17272 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname,
17273                       const char *comp_dir)
17274 {
17275   char *copy = NULL;
17276
17277   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
17278      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
17279      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
17280      same here.  In order not to lose the line information directory,
17281      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17282      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17283      information): ``The directory index is ignored for file names
17284      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17285      `else' branch below isn't an issue.  */
17286
17287   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17288     {
17289       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17290       filename = copy;
17291     }
17292
17293   start_subfile (filename, comp_dir);
17294
17295   if (copy != NULL)
17296     xfree (copy);
17297 }
17298
17299 /* Start a symtab for DWARF.
17300    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17301
17302 static void
17303 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17304                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17305 {
17306   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
17307   record_debugformat ("DWARF 2");
17308   record_producer (cu->producer);
17309
17310   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17311   processing_gcc_compilation = 2;
17312
17313   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17314 }
17315
17316 static void
17317 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17318                      struct dwarf2_cu *cu)
17319 {
17320   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17321   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17322
17323   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17324      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17325      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17326      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17327      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17328      relocations against symbols in their debug information - the
17329      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17330      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17331      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17332
17333   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17334      variable has been optimized away.  */
17335   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17336     {
17337       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17338       return;
17339     }
17340
17341   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17342      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17343      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17344      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17345
17346   if (attr_form_is_block (attr)
17347       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17348            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17349           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17350               && (DW_BLOCK (attr)->size
17351                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17352     {
17353       unsigned int dummy;
17354
17355       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17356         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17357           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17358       else
17359         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17360           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17361       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17362       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17363       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17364                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17365       return;
17366     }
17367
17368   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17369      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17370      (i.e. when the value of a register or memory location is
17371      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17372      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17373      or memory numbers show me otherwise.  */
17374
17375   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17376
17377   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17378     cu->has_loclist = 1;
17379 }
17380
17381 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17382    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17383    and return a pointer to it.
17384    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17385    used the passed type.
17386    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17387    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17388
17389 static struct symbol *
17390 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17391                  struct symbol *space)
17392 {
17393   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17394   struct symbol *sym = NULL;
17395   const char *name;
17396   struct attribute *attr = NULL;
17397   struct attribute *attr2 = NULL;
17398   CORE_ADDR baseaddr;
17399   struct pending **list_to_add = NULL;
17400
17401   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17402
17403   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17404
17405   name = dwarf2_name (die, cu);
17406   if (name)
17407     {
17408       const char *linkagename;
17409       int suppress_add = 0;
17410
17411       if (space)
17412         sym = space;
17413       else
17414         sym = allocate_symbol (objfile);
17415       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17416
17417       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17418       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17419       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17420       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17421
17422       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17423          between gfortran, iFort etc.  */
17424       if (cu->language == language_fortran
17425           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17426         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17427                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17428                                    NULL);
17429
17430       /* Default assumptions.
17431          Use the passed type or decode it from the die.  */
17432       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17433       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17434       if (type != NULL)
17435         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17436       else
17437         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17438       attr = dwarf2_attr (die,
17439                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17440                           cu);
17441       if (attr)
17442         {
17443           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17444         }
17445
17446       attr = dwarf2_attr (die,
17447                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17448                           cu);
17449       if (attr)
17450         {
17451           int file_index = DW_UNSND (attr);
17452
17453           if (cu->line_header == NULL
17454               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17455             complaint (&symfile_complaints,
17456                        _("file index out of range"));
17457           else if (file_index > 0)
17458             {
17459               struct file_entry *fe;
17460
17461               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17462               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
17463             }
17464         }
17465
17466       switch (die->tag)
17467         {
17468         case DW_TAG_label:
17469           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17470           if (attr)
17471             {
17472               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
17473             }
17474           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17475           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17476           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17477           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17478           break;
17479         case DW_TAG_subprogram:
17480           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17481              finish_block.  */
17482           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17483           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17484           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17485               || cu->language == language_ada)
17486             {
17487               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17488                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17489                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17490                  access them globally.  For instance, we want to be able
17491                  to break on a nested subprogram without having to
17492                  specify the context.  */
17493               list_to_add = &global_symbols;
17494             }
17495           else
17496             {
17497               list_to_add = cu->list_in_scope;
17498             }
17499           break;
17500         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17501           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17502              finish_block.  */
17503           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17504           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17505           list_to_add = cu->list_in_scope;
17506           break;
17507         case DW_TAG_template_value_param:
17508           suppress_add = 1;
17509           /* Fall through.  */
17510         case DW_TAG_constant:
17511         case DW_TAG_variable:
17512         case DW_TAG_member:
17513           /* Compilation with minimal debug info may result in
17514              variables with missing type entries.  Change the
17515              misleading `void' type to something sensible.  */
17516           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17517             SYMBOL_TYPE (sym)
17518               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
17519
17520           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17521           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
17522              static const members.  */
17523           if (die->tag == DW_TAG_member)
17524             {
17525               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
17526                  so we do the same.  */
17527               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
17528               gdb_assert (attr);
17529             }
17530           if (attr)
17531             {
17532               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17533               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17534               if (!suppress_add)
17535                 {
17536                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17537                     list_to_add = &global_symbols;
17538                   else
17539                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17540                 }
17541               break;
17542             }
17543           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17544           if (attr)
17545             {
17546               var_decode_location (attr, sym, cu);
17547               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17548
17549               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17550                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17551               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17552                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17553                 attr2 = NULL;
17554
17555               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
17556                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
17557                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17558                 {
17559                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
17560                      the corresponding debug information is not stripped
17561                      out, but the variable address is set to null;
17562                      do not add such variables into symbol table.  */
17563                 }
17564               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17565                 {
17566                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
17567                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
17568                      get overriden by other libraries/executable and get
17569                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
17570                      which may come from inferior's executable using copy
17571                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
17572                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
17573                      Fortran mangling kind.  */
17574                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
17575                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
17576                       && cu->producer
17577                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
17578                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17579
17580                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
17581                      but it may be block-scoped.  */
17582                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17583                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17584                 }
17585               else
17586                 list_to_add = cu->list_in_scope;
17587             }
17588           else
17589             {
17590               /* We do not know the address of this symbol.
17591                  If it is an external symbol and we have type information
17592                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
17593                  The address of the variable will then be determined from
17594                  the minimal symbol table whenever the variable is
17595                  referenced.  */
17596               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17597
17598               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17599                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17600               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17601                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17602                 {
17603                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
17604                      read_common_block is going to reset it.  */
17605                   if (!suppress_add)
17606                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17607                 }
17608               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
17609                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
17610                 {
17611                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
17612                      may be block-scoped.  */
17613                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17614                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17615
17616                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17617                 }
17618               else if (!die_is_declaration (die, cu))
17619                 {
17620                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
17621                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
17622                   if (!suppress_add)
17623                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17624                 }
17625             }
17626           break;
17627         case DW_TAG_formal_parameter:
17628           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
17629              not, we might be looking at an argument to an inlined function
17630              when we do not have enough information to show inlined frames;
17631              pretend it's a local variable in that case so that the user can
17632              still see it.  */
17633           if (context_stack_depth > 0
17634               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
17635             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
17636           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17637           if (attr)
17638             {
17639               var_decode_location (attr, sym, cu);
17640             }
17641           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17642           if (attr)
17643             {
17644               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17645             }
17646
17647           list_to_add = cu->list_in_scope;
17648           break;
17649         case DW_TAG_unspecified_parameters:
17650           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
17651              interest in this information, so just ignore it for now.
17652              (FIXME?) */
17653           break;
17654         case DW_TAG_template_type_param:
17655           suppress_add = 1;
17656           /* Fall through.  */
17657         case DW_TAG_class_type:
17658         case DW_TAG_interface_type:
17659         case DW_TAG_structure_type:
17660         case DW_TAG_union_type:
17661         case DW_TAG_set_type:
17662         case DW_TAG_enumeration_type:
17663           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17664           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
17665
17666           {
17667             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
17668                really ever be static objects: otherwise, if you try
17669                to, say, break of a class's method and you're in a file
17670                which doesn't mention that class, it won't work unless
17671                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
17672                saves you.  See the OtherFileClass tests in
17673                gdb.c++/namespace.exp.  */
17674
17675             if (!suppress_add)
17676               {
17677                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17678                                && (cu->language == language_cplus
17679                                    || cu->language == language_java)
17680                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17681
17682                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
17683                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
17684                    class declaration also defines a typedef for the
17685                    class.  */
17686                 if (cu->language == language_cplus
17687                     || cu->language == language_java
17688                     || cu->language == language_ada)
17689                   {
17690                     /* The symbol's name is already allocated along
17691                        with this objfile, so we don't need to
17692                        duplicate it for the type.  */
17693                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
17694                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
17695                   }
17696               }
17697           }
17698           break;
17699         case DW_TAG_typedef:
17700           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17701           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17702           list_to_add = cu->list_in_scope;
17703           break;
17704         case DW_TAG_base_type:
17705         case DW_TAG_subrange_type:
17706           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17707           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17708           list_to_add = cu->list_in_scope;
17709           break;
17710         case DW_TAG_enumerator:
17711           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17712           if (attr)
17713             {
17714               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17715             }
17716           {
17717             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
17718                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
17719
17720             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
17721                            && (cu->language == language_cplus
17722                                || cu->language == language_java)
17723                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
17724           }
17725           break;
17726         case DW_TAG_imported_declaration:
17727         case DW_TAG_namespace:
17728           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17729           list_to_add = &global_symbols;
17730           break;
17731         case DW_TAG_module:
17732           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
17733           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
17734           list_to_add = &global_symbols;
17735           break;
17736         case DW_TAG_common_block:
17737           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
17738           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
17739           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17740           break;
17741         default:
17742           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
17743              trash data, but since we must specifically ignore things
17744              we don't recognize, there is nothing else we should do at
17745              this point.  */
17746           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
17747                      dwarf_tag_name (die->tag));
17748           break;
17749         }
17750
17751       if (suppress_add)
17752         {
17753           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
17754           objfile->template_symbols = sym;
17755           list_to_add = NULL;
17756         }
17757
17758       if (list_to_add != NULL)
17759         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
17760
17761       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
17762          namespaces based on the demangled name.  */
17763       if (!cu->processing_has_namespace_info
17764           && cu->language == language_cplus)
17765         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
17766     }
17767   return (sym);
17768 }
17769
17770 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
17771
17772 static struct symbol *
17773 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
17774 {
17775   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
17776 }
17777
17778 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
17779    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
17780    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
17781    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
17782    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
17783    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
17784    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
17785
17786 static gdb_byte *
17787 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
17788                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
17789 {
17790   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17791   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
17792                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
17793   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
17794
17795   if (bits < sizeof (*value) * 8)
17796     {
17797       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
17798       *value = l;
17799     }
17800   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
17801     *value = l;
17802   else
17803     {
17804       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
17805       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
17806       return bytes;
17807     }
17808
17809   return NULL;
17810 }
17811
17812 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
17813    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
17814    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
17815    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
17816    expression.  */
17817
17818 static void
17819 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
17820                          const char *name, struct obstack *obstack,
17821                          struct dwarf2_cu *cu,
17822                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
17823                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
17824 {
17825   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17826   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17827   struct dwarf_block *blk;
17828   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
17829                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
17830
17831   *value = 0;
17832   *bytes = NULL;
17833   *baton = NULL;
17834
17835   switch (attr->form)
17836     {
17837     case DW_FORM_addr:
17838     case DW_FORM_GNU_addr_index:
17839       {
17840         gdb_byte *data;
17841
17842         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
17843           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
17844                                                         cu_header->addr_size,
17845                                                         TYPE_LENGTH (type));
17846         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
17847            piggyback on the existing location code rather than writing
17848            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
17849         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
17850         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
17851         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
17852
17853         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
17854         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
17855         (*baton)->data = data;
17856
17857         data[0] = DW_OP_addr;
17858         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
17859                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
17860         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
17861       }
17862       break;
17863     case DW_FORM_string:
17864     case DW_FORM_strp:
17865     case DW_FORM_GNU_str_index:
17866     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
17867       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
17868          directly to it.  */
17869       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
17870       break;
17871     case DW_FORM_block1:
17872     case DW_FORM_block2:
17873     case DW_FORM_block4:
17874     case DW_FORM_block:
17875     case DW_FORM_exprloc:
17876       blk = DW_BLOCK (attr);
17877       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
17878         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
17879                                                       TYPE_LENGTH (type));
17880       *bytes = blk->data;
17881       break;
17882
17883       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
17884          symbol's value "represented as it would be on the target
17885          architecture."  By the time we get here, it's already been
17886          converted to host endianness, so we just need to sign- or
17887          zero-extend it as appropriate.  */
17888     case DW_FORM_data1:
17889       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
17890       break;
17891     case DW_FORM_data2:
17892       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
17893       break;
17894     case DW_FORM_data4:
17895       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
17896       break;
17897     case DW_FORM_data8:
17898       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
17899       break;
17900
17901     case DW_FORM_sdata:
17902       *value = DW_SND (attr);
17903       break;
17904
17905     case DW_FORM_udata:
17906       *value = DW_UNSND (attr);
17907       break;
17908
17909     default:
17910       complaint (&symfile_complaints,
17911                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
17912                  dwarf_form_name (attr->form));
17913       *value = 0;
17914       break;
17915     }
17916 }
17917
17918
17919 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
17920
17921 static void
17922 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17923                     struct dwarf2_cu *cu)
17924 {
17925   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17926   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17927   LONGEST value;
17928   const gdb_byte *bytes;
17929   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
17930
17931   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
17932                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
17933                            &objfile->objfile_obstack, cu,
17934                            &value, &bytes, &baton);
17935
17936   if (baton != NULL)
17937     {
17938       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
17939       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
17940     }
17941   else if (bytes != NULL)
17942      {
17943       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
17944       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
17945     }
17946   else
17947     {
17948       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
17949       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
17950     }
17951 }
17952
17953 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
17954
17955 static struct type *
17956 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17957 {
17958   struct attribute *type_attr;
17959
17960   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
17961   if (!type_attr)
17962     {
17963       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
17964       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
17965     }
17966
17967   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
17968 }
17969
17970 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
17971    that allows to find parallel types through that information instead
17972    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
17973
17974 static int
17975 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
17976 {
17977   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
17978      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
17979      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
17980      to produce that information will be to put in place an indicator
17981      that we can use in order to determine whether the descriptive type
17982      info is available or not.  One suggestion that has been made is
17983      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
17984      that the descriptive type info is not available.  */
17985   return 0;
17986 }
17987
17988 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
17989    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
17990    attribute is not present.  */
17991
17992 static struct type *
17993 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17994 {
17995   struct attribute *type_attr;
17996
17997   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
17998   if (!type_attr)
17999     return NULL;
18000
18001   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18002 }
18003
18004 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18005    descriptive type accordingly.  */
18006
18007 static void
18008 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18009                       struct dwarf2_cu *cu)
18010 {
18011   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18012
18013   if (descriptive_type)
18014     {
18015       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18016       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18017     }
18018 }
18019
18020 /* Return the containing type of the die in question using its
18021    DW_AT_containing_type attribute.  */
18022
18023 static struct type *
18024 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18025 {
18026   struct attribute *type_attr;
18027
18028   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18029   if (!type_attr)
18030     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18031              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18032
18033   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18034 }
18035
18036 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18037
18038 static struct type *
18039 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18040 {
18041   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18042   char *message, *saved;
18043
18044   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18045                         objfile_name (objfile),
18046                         cu->header.offset.sect_off,
18047                         die->offset.sect_off);
18048   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18049                          message, strlen (message));
18050   xfree (message);
18051
18052   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18053 }
18054
18055 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18056    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18057    DW_AT_containing_type.
18058    If there is no type substitute an error marker.  */
18059
18060 static struct type *
18061 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18062                  struct dwarf2_cu *cu)
18063 {
18064   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18065   struct type *this_type;
18066
18067   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18068               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18069               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18070
18071   /* First see if we have it cached.  */
18072
18073   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18074     {
18075       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18076       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18077
18078       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18079       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18080     }
18081   else if (attr_form_is_ref (attr))
18082     {
18083       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18084
18085       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18086     }
18087   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18088     {
18089       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18090
18091       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18092     }
18093   else
18094     {
18095       complaint (&symfile_complaints,
18096                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18097                    " at 0x%x [in module %s]"),
18098                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18099                  objfile_name (objfile));
18100       return build_error_marker_type (cu, die);
18101     }
18102
18103   /* If not cached we need to read it in.  */
18104
18105   if (this_type == NULL)
18106     {
18107       struct die_info *type_die = NULL;
18108       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18109
18110       if (attr_form_is_ref (attr))
18111         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18112       if (type_die == NULL)
18113         return build_error_marker_type (cu, die);
18114       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18115          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18116          ours.  */
18117       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18118     }
18119
18120   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18121
18122   if (this_type == NULL)
18123     return build_error_marker_type (cu, die);
18124
18125   return this_type;
18126 }
18127
18128 /* Return the type in DIE, CU.
18129    Returns NULL for invalid types.
18130
18131    This first does a lookup in die_type_hash,
18132    and only reads the die in if necessary.
18133
18134    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18135
18136 static struct type *
18137 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18138 {
18139   struct type *this_type;
18140
18141   this_type = get_die_type (die, cu);
18142   if (this_type)
18143     return this_type;
18144
18145   return read_type_die_1 (die, cu);
18146 }
18147
18148 /* Read the type in DIE, CU.
18149    Returns NULL for invalid types.  */
18150
18151 static struct type *
18152 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18153 {
18154   struct type *this_type = NULL;
18155
18156   switch (die->tag)
18157     {
18158     case DW_TAG_class_type:
18159     case DW_TAG_interface_type:
18160     case DW_TAG_structure_type:
18161     case DW_TAG_union_type:
18162       this_type = read_structure_type (die, cu);
18163       break;
18164     case DW_TAG_enumeration_type:
18165       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18166       break;
18167     case DW_TAG_subprogram:
18168     case DW_TAG_subroutine_type:
18169     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18170       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18171       break;
18172     case DW_TAG_array_type:
18173       this_type = read_array_type (die, cu);
18174       break;
18175     case DW_TAG_set_type:
18176       this_type = read_set_type (die, cu);
18177       break;
18178     case DW_TAG_pointer_type:
18179       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18180       break;
18181     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18182       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18183       break;
18184     case DW_TAG_reference_type:
18185       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18186       break;
18187     case DW_TAG_const_type:
18188       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18189       break;
18190     case DW_TAG_volatile_type:
18191       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18192       break;
18193     case DW_TAG_restrict_type:
18194       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18195       break;
18196     case DW_TAG_string_type:
18197       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18198       break;
18199     case DW_TAG_typedef:
18200       this_type = read_typedef (die, cu);
18201       break;
18202     case DW_TAG_subrange_type:
18203       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18204       break;
18205     case DW_TAG_base_type:
18206       this_type = read_base_type (die, cu);
18207       break;
18208     case DW_TAG_unspecified_type:
18209       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18210       break;
18211     case DW_TAG_namespace:
18212       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18213       break;
18214     case DW_TAG_module:
18215       this_type = read_module_type (die, cu);
18216       break;
18217     default:
18218       complaint (&symfile_complaints,
18219                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18220                  dwarf_tag_name (die->tag));
18221       break;
18222     }
18223
18224   return this_type;
18225 }
18226
18227 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18228    this by looking for a member function; its demangled name will
18229    contain namespace info, if there is any.
18230    Return the computed name or NULL.
18231    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18232    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18233    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18234
18235 static char *
18236 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18237 {
18238   struct die_info *spec_die;
18239   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18240   struct die_info *child;
18241
18242   spec_cu = cu;
18243   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18244   if (spec_die != NULL)
18245     {
18246       die = spec_die;
18247       cu = spec_cu;
18248     }
18249
18250   for (child = die->child;
18251        child != NULL;
18252        child = child->sibling)
18253     {
18254       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18255         {
18256           struct attribute *attr;
18257
18258           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18259           if (attr == NULL)
18260             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18261           if (attr != NULL)
18262             {
18263               char *actual_name
18264                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18265                                                      DW_STRING (attr));
18266               char *name = NULL;
18267
18268               if (actual_name != NULL)
18269                 {
18270                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18271
18272                   if (die_name != NULL
18273                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18274                     {
18275                       /* Strip off the class name from the full name.
18276                          We want the prefix.  */
18277                       int die_name_len = strlen (die_name);
18278                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18279
18280                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18281                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18282                           && actual_name[actual_name_len
18283                                          - die_name_len - 1] == ':')
18284                         name =
18285                           obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
18286                                          actual_name,
18287                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18288                     }
18289                 }
18290               xfree (actual_name);
18291               return name;
18292             }
18293         }
18294     }
18295
18296   return NULL;
18297 }
18298
18299 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18300    prefix part in such case.  See
18301    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18302
18303 static char *
18304 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18305 {
18306   struct attribute *attr;
18307   char *base;
18308
18309   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18310       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18311     return NULL;
18312
18313   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18314   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18315     return NULL;
18316
18317   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18318   if (attr == NULL)
18319     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18320   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18321     return NULL;
18322
18323   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18324   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18325
18326   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18327   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18328   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18329     return "";
18330
18331   return obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
18332                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18333 }
18334
18335 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18336    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18337
18338    For example, if we're within the method foo() in the following
18339    code:
18340
18341    namespace N {
18342      class C {
18343        void foo () {
18344        }
18345      };
18346    }
18347
18348    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18349
18350 static const char *
18351 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18352 {
18353   struct die_info *parent, *spec_die;
18354   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18355   struct type *parent_type;
18356   char *retval;
18357
18358   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18359       && cu->language != language_fortran)
18360     return "";
18361
18362   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18363   if (retval)
18364     return retval;
18365
18366   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18367      For example, with GCC 3.4, given the code
18368
18369      namespace N {
18370        void foo() {
18371          // Definition of N::foo.
18372        }
18373      }
18374
18375      then we'll have a tree of DIEs like this:
18376
18377      1: DW_TAG_compile_unit
18378        2: DW_TAG_namespace        // N
18379          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18380        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18381             DW_AT_specification   // refers to die #3
18382
18383      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18384      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18385      #3.  */
18386   spec_cu = cu;
18387   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18388   if (spec_die == NULL)
18389     parent = die->parent;
18390   else
18391     {
18392       parent = spec_die->parent;
18393       cu = spec_cu;
18394     }
18395
18396   if (parent == NULL)
18397     return "";
18398   else if (parent->building_fullname)
18399     {
18400       const char *name;
18401       const char *parent_name;
18402
18403       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18404          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18405          children of the parent class:
18406
18407          enum E {};
18408          template class <class Enum> Class{};
18409          Class<enum E> class_e;
18410
18411          1: DW_TAG_class_type (Class)
18412            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18413              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18414              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18415              ...
18416            2: DW_TAG_template_type_param
18417               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18418
18419          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18420          infinite loop.  Consider:
18421
18422          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18423          at Class, and go look over its template type parameters,
18424          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18425          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18426          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18427          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18428          find Class, and once again go look at its template type
18429          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18430          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18431          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18432       name = dwarf2_name (die, cu);
18433       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18434       complaint (&symfile_complaints,
18435                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18436                  name ? name : "<unknown>",
18437                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18438       return "";
18439     }
18440   else
18441     switch (parent->tag)
18442       {
18443       case DW_TAG_namespace:
18444         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18445         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18446            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18447            Work around this problem here.  */
18448         if (cu->language == language_cplus
18449             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18450           return "";
18451         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18452         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18453       case DW_TAG_class_type:
18454       case DW_TAG_interface_type:
18455       case DW_TAG_structure_type:
18456       case DW_TAG_union_type:
18457       case DW_TAG_module:
18458         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18459         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18460           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18461         else
18462           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18463              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18464              So it does not need a prefix.  */
18465           return "";
18466       case DW_TAG_compile_unit:
18467       case DW_TAG_partial_unit:
18468         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18469         if (cu->language == language_cplus
18470             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18471             && die->child != NULL
18472             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18473                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18474                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18475           {
18476             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18477             if (name != NULL)
18478               return name;
18479           }
18480         return "";
18481       default:
18482         return determine_prefix (parent, cu);
18483       }
18484 }
18485
18486 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18487    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18488    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18489    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18490    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18491
18492 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18493
18494 static char *
18495 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18496                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18497 {
18498   const char *lead = "";
18499   const char *sep;
18500
18501   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18502       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18503     sep = "";
18504   else if (cu->language == language_java)
18505     sep = ".";
18506   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18507     {
18508       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18509          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
18510
18511       lead = "__";
18512       sep = "_MOD_";
18513     }
18514   else
18515     sep = "::";
18516
18517   if (prefix == NULL)
18518     prefix = "";
18519   if (suffix == NULL)
18520     suffix = "";
18521
18522   if (obs == NULL)
18523     {
18524       char *retval
18525         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
18526
18527       strcpy (retval, lead);
18528       strcat (retval, prefix);
18529       strcat (retval, sep);
18530       strcat (retval, suffix);
18531       return retval;
18532     }
18533   else
18534     {
18535       /* We have an obstack.  */
18536       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
18537     }
18538 }
18539
18540 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
18541
18542 static struct die_info *
18543 sibling_die (struct die_info *die)
18544 {
18545   return die->sibling;
18546 }
18547
18548 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18549
18550 static const char *
18551 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
18552                           struct obstack *obstack)
18553 {
18554   if (name && cu->language == language_cplus)
18555     {
18556       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
18557
18558       if (canon_name != NULL)
18559         {
18560           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
18561             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
18562           xfree (canon_name);
18563         }
18564     }
18565
18566   return name;
18567 }
18568
18569 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18570
18571 static const char *
18572 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18573 {
18574   struct attribute *attr;
18575
18576   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18577   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
18578       && die->tag != DW_TAG_class_type
18579       && die->tag != DW_TAG_interface_type
18580       && die->tag != DW_TAG_structure_type
18581       && die->tag != DW_TAG_union_type)
18582     return NULL;
18583
18584   switch (die->tag)
18585     {
18586     case DW_TAG_compile_unit:
18587     case DW_TAG_partial_unit:
18588       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18589          a source language identifier.  */
18590     case DW_TAG_enumeration_type:
18591     case DW_TAG_enumerator:
18592       /* These tags always have simple identifiers already; no need
18593          to canonicalize them.  */
18594       return DW_STRING (attr);
18595
18596     case DW_TAG_subprogram:
18597       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
18598          the class name when we see this special case.  */
18599       if (cu->language == language_java
18600           && DW_STRING (attr) != NULL
18601           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
18602         {
18603           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
18604           struct die_info *spec_die;
18605
18606           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
18607              For this special case, return the name of the parent class.  */
18608
18609           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
18610              If so, use the name of the specified DIE.  */
18611           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18612           if (spec_die != NULL)
18613             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
18614
18615           do
18616             {
18617               die = die->parent;
18618               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
18619                 return dwarf2_name (die, cu);
18620             }
18621           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
18622                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
18623         }
18624       break;
18625
18626     case DW_TAG_class_type:
18627     case DW_TAG_interface_type:
18628     case DW_TAG_structure_type:
18629     case DW_TAG_union_type:
18630       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
18631          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
18632          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
18633          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
18634       if (attr && DW_STRING (attr)
18635           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
18636               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
18637         return NULL;
18638
18639       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
18640          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18641       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
18642         {
18643           char *demangled = NULL;
18644
18645           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18646           if (attr == NULL)
18647             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18648
18649           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18650             return NULL;
18651
18652           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
18653              call for the same DIE.  */
18654           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18655             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
18656
18657           if (demangled)
18658             {
18659               char *base;
18660
18661               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
18662               DW_STRING (attr) = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
18663                                                 demangled, strlen (demangled));
18664               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
18665               xfree (demangled);
18666
18667               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
18668                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
18669               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18670               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
18671                 return &base[1];
18672               else
18673                 return DW_STRING (attr);
18674             }
18675         }
18676       break;
18677
18678     default:
18679       break;
18680     }
18681
18682   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
18683     {
18684       DW_STRING (attr)
18685         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
18686                                     &cu->objfile->objfile_obstack);
18687       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
18688     }
18689   return DW_STRING (attr);
18690 }
18691
18692 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
18693    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
18694    containing the return value on output.  */
18695
18696 static struct die_info *
18697 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
18698 {
18699   struct attribute *attr;
18700
18701   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
18702   if (attr == NULL)
18703     return NULL;
18704
18705   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
18706 }
18707
18708 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
18709
18710 static const char *
18711 dwarf_tag_name (unsigned tag)
18712 {
18713   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
18714
18715   if (name == NULL)
18716     return "DW_TAG_<unknown>";
18717
18718   return name;
18719 }
18720
18721 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
18722
18723 static const char *
18724 dwarf_attr_name (unsigned attr)
18725 {
18726   const char *name;
18727
18728 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
18729   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
18730     return "DW_AT_MIPS_fde";
18731 #else
18732   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
18733     return "DW_AT_HP_block_index";
18734 #endif
18735
18736   name = get_DW_AT_name (attr);
18737
18738   if (name == NULL)
18739     return "DW_AT_<unknown>";
18740
18741   return name;
18742 }
18743
18744 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
18745
18746 static const char *
18747 dwarf_form_name (unsigned form)
18748 {
18749   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
18750
18751   if (name == NULL)
18752     return "DW_FORM_<unknown>";
18753
18754   return name;
18755 }
18756
18757 static char *
18758 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
18759 {
18760   if (mybool)
18761     return "TRUE";
18762   else
18763     return "FALSE";
18764 }
18765
18766 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
18767
18768 static const char *
18769 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
18770 {
18771   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
18772
18773   if (name == NULL)
18774     return "DW_ATE_<unknown>";
18775
18776   return name;
18777 }
18778
18779 static void
18780 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
18781 {
18782   unsigned int i;
18783
18784   print_spaces (indent, f);
18785   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
18786            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
18787
18788   if (die->parent != NULL)
18789     {
18790       print_spaces (indent, f);
18791       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
18792                           die->parent->offset.sect_off);
18793     }
18794
18795   print_spaces (indent, f);
18796   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
18797            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
18798
18799   print_spaces (indent, f);
18800   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
18801
18802   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
18803     {
18804       print_spaces (indent, f);
18805       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
18806                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
18807                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
18808
18809       switch (die->attrs[i].form)
18810         {
18811         case DW_FORM_addr:
18812         case DW_FORM_GNU_addr_index:
18813           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
18814           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
18815           break;
18816         case DW_FORM_block2:
18817         case DW_FORM_block4:
18818         case DW_FORM_block:
18819         case DW_FORM_block1:
18820           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
18821                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
18822           break;
18823         case DW_FORM_exprloc:
18824           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
18825                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
18826           break;
18827         case DW_FORM_ref_addr:
18828           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
18829           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
18830           break;
18831         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
18832           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
18833           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
18834           break;
18835         case DW_FORM_ref1:
18836         case DW_FORM_ref2:
18837         case DW_FORM_ref4:
18838         case DW_FORM_ref8:
18839         case DW_FORM_ref_udata:
18840           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
18841                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
18842           break;
18843         case DW_FORM_data1:
18844         case DW_FORM_data2:
18845         case DW_FORM_data4:
18846         case DW_FORM_data8:
18847         case DW_FORM_udata:
18848         case DW_FORM_sdata:
18849           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
18850                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
18851           break;
18852         case DW_FORM_sec_offset:
18853           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
18854                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
18855           break;
18856         case DW_FORM_ref_sig8:
18857           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
18858                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
18859           break;
18860         case DW_FORM_string:
18861         case DW_FORM_strp:
18862         case DW_FORM_GNU_str_index:
18863         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18864           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
18865                    DW_STRING (&die->attrs[i])
18866                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
18867                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
18868           break;
18869         case DW_FORM_flag:
18870           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
18871             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
18872           else
18873             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
18874           break;
18875         case DW_FORM_flag_present:
18876           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
18877           break;
18878         case DW_FORM_indirect:
18879           /* The reader will have reduced the indirect form to
18880              the "base form" so this form should not occur.  */
18881           fprintf_unfiltered (f, 
18882                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
18883           break;
18884         default:
18885           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
18886                    die->attrs[i].form);
18887           break;
18888         }
18889       fprintf_unfiltered (f, "\n");
18890     }
18891 }
18892
18893 static void
18894 dump_die_for_error (struct die_info *die)
18895 {
18896   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
18897 }
18898
18899 static void
18900 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
18901 {
18902   int indent = level * 4;
18903
18904   gdb_assert (die != NULL);
18905
18906   if (level >= max_level)
18907     return;
18908
18909   dump_die_shallow (f, indent, die);
18910
18911   if (die->child != NULL)
18912     {
18913       print_spaces (indent, f);
18914       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
18915       if (level + 1 < max_level)
18916         {
18917           fprintf_unfiltered (f, "\n");
18918           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
18919         }
18920       else
18921         {
18922           fprintf_unfiltered (f,
18923                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
18924         }
18925     }
18926
18927   if (die->sibling != NULL && level > 0)
18928     {
18929       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
18930     }
18931 }
18932
18933 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
18934    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
18935
18936 void
18937 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
18938 {
18939   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
18940 }
18941
18942 static void
18943 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18944 {
18945   void **slot;
18946
18947   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
18948                                    INSERT);
18949
18950   *slot = die;
18951 }
18952
18953 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
18954    required kind.  */
18955
18956 static sect_offset
18957 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
18958 {
18959   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
18960
18961   if (attr_form_is_ref (attr))
18962     return retval;
18963
18964   retval.sect_off = 0;
18965   complaint (&symfile_complaints,
18966              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
18967              dwarf_form_name (attr->form));
18968   return retval;
18969 }
18970
18971 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
18972  * the value held by the attribute is not constant.  */
18973
18974 static LONGEST
18975 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
18976 {
18977   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
18978     return DW_SND (attr);
18979   else if (attr->form == DW_FORM_udata
18980            || attr->form == DW_FORM_data1
18981            || attr->form == DW_FORM_data2
18982            || attr->form == DW_FORM_data4
18983            || attr->form == DW_FORM_data8)
18984     return DW_UNSND (attr);
18985   else
18986     {
18987       complaint (&symfile_complaints,
18988                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
18989                  dwarf_form_name (attr->form));
18990       return default_value;
18991     }
18992 }
18993
18994 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
18995    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18996    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
18997
18998 static struct die_info *
18999 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19000                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19001 {
19002   struct die_info *die;
19003
19004   if (attr_form_is_ref (attr))
19005     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19006   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19007     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19008   else
19009     {
19010       dump_die_for_error (src_die);
19011       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19012              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19013     }
19014
19015   return die;
19016 }
19017
19018 /* Follow reference OFFSET.
19019    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19020    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19021    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19022
19023 static struct die_info *
19024 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19025                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19026 {
19027   struct die_info temp_die;
19028   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19029
19030   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19031
19032   target_cu = cu;
19033
19034   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19035     {
19036       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19037          If they need to, they have to reference a signatured type via
19038          DW_FORM_ref_sig8.  */
19039       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19040         return NULL;
19041     }
19042   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19043            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19044     {
19045       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19046
19047       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19048                                                  cu->objfile);
19049
19050       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19051       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19052         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19053
19054       target_cu = per_cu->cu;
19055     }
19056   else if (cu->dies == NULL)
19057     {
19058       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19059       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19060       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19061     }
19062
19063   *ref_cu = target_cu;
19064   temp_die.offset = offset;
19065   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19066 }
19067
19068 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19069    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19070    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19071
19072 static struct die_info *
19073 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19074                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19075 {
19076   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19077   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19078   struct die_info *die;
19079
19080   die = follow_die_offset (offset,
19081                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19082                             || cu->per_cu->is_dwz),
19083                            ref_cu);
19084   if (!die)
19085     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19086            "at 0x%x [in module %s]"),
19087            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19088            objfile_name (cu->objfile));
19089
19090   return die;
19091 }
19092
19093 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19094    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19095    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19096
19097 struct dwarf2_locexpr_baton
19098 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19099                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19100                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19101                                void *baton)
19102 {
19103   struct dwarf2_cu *cu;
19104   struct die_info *die;
19105   struct attribute *attr;
19106   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19107
19108   dw2_setup (per_cu->objfile);
19109
19110   if (per_cu->cu == NULL)
19111     load_cu (per_cu);
19112   cu = per_cu->cu;
19113
19114   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19115   if (!die)
19116     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19117            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19118
19119   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19120   if (!attr)
19121     {
19122       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19123          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19124
19125       retval.data = NULL;
19126       retval.size = 0;
19127     }
19128   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19129     {
19130       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19131       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19132       size_t size;
19133
19134       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19135
19136       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19137                                                      &size, pc);
19138       retval.size = size;
19139     }
19140   else
19141     {
19142       if (!attr_form_is_block (attr))
19143         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19144                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19145                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19146
19147       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19148       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19149     }
19150   retval.per_cu = cu->per_cu;
19151
19152   age_cached_comp_units ();
19153
19154   return retval;
19155 }
19156
19157 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19158    offset.  */
19159
19160 struct dwarf2_locexpr_baton
19161 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19162                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19163                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19164                              void *baton)
19165 {
19166   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19167
19168   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19169 }
19170
19171 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19172    OBSTACK.  */
19173
19174 static const gdb_byte *
19175 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19176                          enum bfd_endian byte_order,
19177                          struct type *type,
19178                          ULONGEST value,
19179                          LONGEST *len)
19180 {
19181   gdb_byte *result;
19182
19183   *len = TYPE_LENGTH (type);
19184   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19185   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19186
19187   return result;
19188 }
19189
19190 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19191    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19192    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19193    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19194
19195 const gdb_byte *
19196 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19197                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19198                              struct obstack *obstack,
19199                              LONGEST *len)
19200 {
19201   struct dwarf2_cu *cu;
19202   struct die_info *die;
19203   struct attribute *attr;
19204   const gdb_byte *result = NULL;
19205   struct type *type;
19206   LONGEST value;
19207   enum bfd_endian byte_order;
19208
19209   dw2_setup (per_cu->objfile);
19210
19211   if (per_cu->cu == NULL)
19212     load_cu (per_cu);
19213   cu = per_cu->cu;
19214
19215   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19216   if (!die)
19217     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19218            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19219
19220
19221   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19222   if (attr == NULL)
19223     return NULL;
19224
19225   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19226                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19227
19228   switch (attr->form)
19229     {
19230     case DW_FORM_addr:
19231     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19232       {
19233         gdb_byte *tem;
19234
19235         *len = cu->header.addr_size;
19236         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19237         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19238         result = tem;
19239       }
19240       break;
19241     case DW_FORM_string:
19242     case DW_FORM_strp:
19243     case DW_FORM_GNU_str_index:
19244     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19245       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19246          directly to it.  */
19247       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19248       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19249       break;
19250     case DW_FORM_block1:
19251     case DW_FORM_block2:
19252     case DW_FORM_block4:
19253     case DW_FORM_block:
19254     case DW_FORM_exprloc:
19255       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19256       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19257       break;
19258
19259       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19260          symbol's value "represented as it would be on the target
19261          architecture."  By the time we get here, it's already been
19262          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19263          zero-extend it as appropriate.  */
19264     case DW_FORM_data1:
19265       type = die_type (die, cu);
19266       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19267       if (result == NULL)
19268         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19269                                           type, value, len);
19270       break;
19271     case DW_FORM_data2:
19272       type = die_type (die, cu);
19273       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19274       if (result == NULL)
19275         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19276                                           type, value, len);
19277       break;
19278     case DW_FORM_data4:
19279       type = die_type (die, cu);
19280       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19281       if (result == NULL)
19282         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19283                                           type, value, len);
19284       break;
19285     case DW_FORM_data8:
19286       type = die_type (die, cu);
19287       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19288       if (result == NULL)
19289         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19290                                           type, value, len);
19291       break;
19292
19293     case DW_FORM_sdata:
19294       type = die_type (die, cu);
19295       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19296                                         type, DW_SND (attr), len);
19297       break;
19298
19299     case DW_FORM_udata:
19300       type = die_type (die, cu);
19301       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19302                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19303       break;
19304
19305     default:
19306       complaint (&symfile_complaints,
19307                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19308                  dwarf_form_name (attr->form));
19309       break;
19310     }
19311
19312   return result;
19313 }
19314
19315 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19316    PER_CU.  */
19317
19318 struct type *
19319 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19320                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19321 {
19322   sect_offset die_offset_sect;
19323
19324   dw2_setup (per_cu->objfile);
19325
19326   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19327   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19328 }
19329
19330 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19331    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19332    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19333    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19334
19335 static struct die_info *
19336 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19337                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19338 {
19339   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19340   struct die_info temp_die;
19341   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19342   struct die_info *die;
19343
19344   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19345      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19346      the DIE not the type.  */
19347
19348   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19349
19350   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19351     read_signatured_type (sig_type);
19352
19353   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19354   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19355   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19356   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19357   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19358                              temp_die.offset.sect_off);
19359   if (die)
19360     {
19361       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19362          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19363       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19364           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19365         {
19366           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19367                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19368                          sig_cu->per_cu);
19369         }
19370
19371       *ref_cu = sig_cu;
19372       return die;
19373     }
19374
19375   return NULL;
19376 }
19377
19378 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19379    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19380    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19381    The result is the DIE of the type.
19382    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19383
19384 static struct die_info *
19385 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19386                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19387 {
19388   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19389   struct signatured_type *sig_type;
19390   struct die_info *die;
19391
19392   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19393
19394   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19395   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19396      the debug info.  */
19397   if (sig_type == NULL)
19398     {
19399       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19400                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19401              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19402              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19403     }
19404
19405   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19406   if (die == NULL)
19407     {
19408       dump_die_for_error (src_die);
19409       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19410                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19411              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19412              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19413     }
19414
19415   return die;
19416 }
19417
19418 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19419    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19420
19421 static struct type *
19422 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19423                      struct dwarf2_cu *cu)
19424 {
19425   struct signatured_type *sig_type;
19426   struct dwarf2_cu *type_cu;
19427   struct die_info *type_die;
19428   struct type *type;
19429
19430   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19431   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19432      the debug info.  */
19433   if (sig_type == NULL)
19434     {
19435       complaint (&symfile_complaints,
19436                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19437                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19438                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19439                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19440       return build_error_marker_type (cu, die);
19441     }
19442
19443   /* If we already know the type we're done.  */
19444   if (sig_type->type != NULL)
19445     return sig_type->type;
19446
19447   type_cu = cu;
19448   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19449   if (type_die != NULL)
19450     {
19451       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19452          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19453          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19454       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19455       if (type == NULL)
19456         {
19457           complaint (&symfile_complaints,
19458                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19459                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19460                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19461                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19462           type = build_error_marker_type (cu, die);
19463         }
19464     }
19465   else
19466     {
19467       complaint (&symfile_complaints,
19468                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19469                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19470                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19471                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19472       type = build_error_marker_type (cu, die);
19473     }
19474   sig_type->type = type;
19475
19476   return type;
19477 }
19478
19479 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19480    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19481
19482 static struct type *
19483 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19484                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19485 {
19486   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19487   if (attr_form_is_ref (attr))
19488     {
19489       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19490       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19491
19492       return read_type_die (type_die, type_cu);
19493     }
19494   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19495     {
19496       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19497     }
19498   else
19499     {
19500       complaint (&symfile_complaints,
19501                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19502                    " at 0x%x [in module %s]"),
19503                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19504                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19505       return build_error_marker_type (cu, die);
19506     }
19507 }
19508
19509 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
19510
19511 static void
19512 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19513 {
19514   struct signatured_type *sig_type;
19515
19516   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
19517   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
19518
19519   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
19520      Fortunately this is an easy translation.  */
19521   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19522   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
19523
19524   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19525
19526   read_signatured_type (sig_type);
19527
19528   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
19529 }
19530
19531 /* die_reader_func for read_signatured_type.
19532    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
19533    but is kept separate for now.  */
19534
19535 static void
19536 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19537                              const gdb_byte *info_ptr,
19538                              struct die_info *comp_unit_die,
19539                              int has_children,
19540                              void *data)
19541 {
19542   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19543
19544   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
19545   cu->die_hash =
19546     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
19547                           die_hash,
19548                           die_eq,
19549                           NULL,
19550                           &cu->comp_unit_obstack,
19551                           hashtab_obstack_allocate,
19552                           dummy_obstack_deallocate);
19553
19554   if (has_children)
19555     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
19556                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
19557   cu->dies = comp_unit_die;
19558   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
19559
19560   /* We try not to read any attributes in this function, because not
19561      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
19562      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
19563      or we won't be able to build types correctly.
19564      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
19565      producer-specific interpretation.  */
19566   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
19567 }
19568
19569 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
19570    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
19571    read in the real type from the DWO file as well.  */
19572
19573 static void
19574 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
19575 {
19576   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
19577
19578   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19579   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19580
19581   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
19582                            read_signatured_type_reader, NULL);
19583   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
19584 }
19585
19586 /* Decode simple location descriptions.
19587    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
19588    the location and return the value.
19589
19590    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
19591    now: for the address of static or global variables (partial symbols
19592    only) and for offsets into structures which are expected to be
19593    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
19594    and only the constant case should remain.  That will let this
19595    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
19596    without complaint for global variables (for instance, global
19597    register values and thread-local values).
19598
19599    A location description containing no operations indicates that the
19600    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
19601    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
19602    callers will only want a very basic result and this can become a
19603    complaint.
19604
19605    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
19606
19607 static CORE_ADDR
19608 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
19609 {
19610   struct objfile *objfile = cu->objfile;
19611   size_t i;
19612   size_t size = blk->size;
19613   const gdb_byte *data = blk->data;
19614   CORE_ADDR stack[64];
19615   int stacki;
19616   unsigned int bytes_read, unsnd;
19617   gdb_byte op;
19618
19619   i = 0;
19620   stacki = 0;
19621   stack[stacki] = 0;
19622   stack[++stacki] = 0;
19623
19624   while (i < size)
19625     {
19626       op = data[i++];
19627       switch (op)
19628         {
19629         case DW_OP_lit0:
19630         case DW_OP_lit1:
19631         case DW_OP_lit2:
19632         case DW_OP_lit3:
19633         case DW_OP_lit4:
19634         case DW_OP_lit5:
19635         case DW_OP_lit6:
19636         case DW_OP_lit7:
19637         case DW_OP_lit8:
19638         case DW_OP_lit9:
19639         case DW_OP_lit10:
19640         case DW_OP_lit11:
19641         case DW_OP_lit12:
19642         case DW_OP_lit13:
19643         case DW_OP_lit14:
19644         case DW_OP_lit15:
19645         case DW_OP_lit16:
19646         case DW_OP_lit17:
19647         case DW_OP_lit18:
19648         case DW_OP_lit19:
19649         case DW_OP_lit20:
19650         case DW_OP_lit21:
19651         case DW_OP_lit22:
19652         case DW_OP_lit23:
19653         case DW_OP_lit24:
19654         case DW_OP_lit25:
19655         case DW_OP_lit26:
19656         case DW_OP_lit27:
19657         case DW_OP_lit28:
19658         case DW_OP_lit29:
19659         case DW_OP_lit30:
19660         case DW_OP_lit31:
19661           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
19662           break;
19663
19664         case DW_OP_reg0:
19665         case DW_OP_reg1:
19666         case DW_OP_reg2:
19667         case DW_OP_reg3:
19668         case DW_OP_reg4:
19669         case DW_OP_reg5:
19670         case DW_OP_reg6:
19671         case DW_OP_reg7:
19672         case DW_OP_reg8:
19673         case DW_OP_reg9:
19674         case DW_OP_reg10:
19675         case DW_OP_reg11:
19676         case DW_OP_reg12:
19677         case DW_OP_reg13:
19678         case DW_OP_reg14:
19679         case DW_OP_reg15:
19680         case DW_OP_reg16:
19681         case DW_OP_reg17:
19682         case DW_OP_reg18:
19683         case DW_OP_reg19:
19684         case DW_OP_reg20:
19685         case DW_OP_reg21:
19686         case DW_OP_reg22:
19687         case DW_OP_reg23:
19688         case DW_OP_reg24:
19689         case DW_OP_reg25:
19690         case DW_OP_reg26:
19691         case DW_OP_reg27:
19692         case DW_OP_reg28:
19693         case DW_OP_reg29:
19694         case DW_OP_reg30:
19695         case DW_OP_reg31:
19696           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
19697           if (i < size)
19698             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
19699           break;
19700
19701         case DW_OP_regx:
19702           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
19703           i += bytes_read;
19704           stack[++stacki] = unsnd;
19705           if (i < size)
19706             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
19707           break;
19708
19709         case DW_OP_addr:
19710           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
19711                                           cu, &bytes_read);
19712           i += bytes_read;
19713           break;
19714
19715         case DW_OP_const1u:
19716           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
19717           i += 1;
19718           break;
19719
19720         case DW_OP_const1s:
19721           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
19722           i += 1;
19723           break;
19724
19725         case DW_OP_const2u:
19726           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
19727           i += 2;
19728           break;
19729
19730         case DW_OP_const2s:
19731           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
19732           i += 2;
19733           break;
19734
19735         case DW_OP_const4u:
19736           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
19737           i += 4;
19738           break;
19739
19740         case DW_OP_const4s:
19741           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
19742           i += 4;
19743           break;
19744
19745         case DW_OP_const8u:
19746           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
19747           i += 8;
19748           break;
19749
19750         case DW_OP_constu:
19751           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
19752                                                   &bytes_read);
19753           i += bytes_read;
19754           break;
19755
19756         case DW_OP_consts:
19757           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
19758           i += bytes_read;
19759           break;
19760
19761         case DW_OP_dup:
19762           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
19763           stacki++;
19764           break;
19765
19766         case DW_OP_plus:
19767           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
19768           stacki--;
19769           break;
19770
19771         case DW_OP_plus_uconst:
19772           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
19773                                                  &bytes_read);
19774           i += bytes_read;
19775           break;
19776
19777         case DW_OP_minus:
19778           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
19779           stacki--;
19780           break;
19781
19782         case DW_OP_deref:
19783           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
19784              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
19785              global symbols, although the variable's address will be bogus
19786              in the psymtab.  */
19787           if (i < size)
19788             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
19789           break;
19790
19791         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
19792           /* The top of the stack has the offset from the beginning
19793              of the thread control block at which the variable is located.  */
19794           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
19795              be returned.  */
19796           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
19797              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
19798              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
19799              which have DW_OP_addr 0.  */
19800           if (i < size)
19801             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
19802           stack[stacki]++;
19803           break;
19804
19805         case DW_OP_GNU_uninit:
19806           break;
19807
19808         case DW_OP_GNU_addr_index:
19809         case DW_OP_GNU_const_index:
19810           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
19811                                                          &bytes_read);
19812           i += bytes_read;
19813           break;
19814
19815         default:
19816           {
19817             const char *name = get_DW_OP_name (op);
19818
19819             if (name)
19820               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
19821                          name);
19822             else
19823               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
19824                          op);
19825           }
19826
19827           return (stack[stacki]);
19828         }
19829
19830       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
19831          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
19832       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
19833         {
19834           complaint (&symfile_complaints,
19835                      _("location description stack overflow"));
19836           return 0;
19837         }
19838
19839       if (stacki <= 0)
19840         {
19841           complaint (&symfile_complaints,
19842                      _("location description stack underflow"));
19843           return 0;
19844         }
19845     }
19846   return (stack[stacki]);
19847 }
19848
19849 /* memory allocation interface */
19850
19851 static struct dwarf_block *
19852 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
19853 {
19854   struct dwarf_block *blk;
19855
19856   blk = (struct dwarf_block *)
19857     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
19858   return (blk);
19859 }
19860
19861 static struct die_info *
19862 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
19863 {
19864   struct die_info *die;
19865   size_t size = sizeof (struct die_info);
19866
19867   if (num_attrs > 1)
19868     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
19869
19870   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
19871   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
19872   return (die);
19873 }
19874
19875 \f
19876 /* Macro support.  */
19877
19878 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
19879    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
19880    responsible for freeing it.  */
19881
19882 static char *
19883 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
19884 {
19885   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
19886      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
19887   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
19888     {
19889       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
19890
19891       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
19892         return xstrdup (fe->name);
19893       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
19894                      fe->name, NULL);
19895     }
19896   else
19897     {
19898       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
19899          record the macro definitions made in the file, even if we
19900          won't be able to find the file by name.  */
19901       char fake_name[80];
19902
19903       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
19904                  "<bad macro file number %d>", file);
19905
19906       complaint (&symfile_complaints,
19907                  _("bad file number in macro information (%d)"),
19908                  file);
19909
19910       return xstrdup (fake_name);
19911     }
19912 }
19913
19914 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
19915    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
19916    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
19917    responsible for freeing it.  */
19918 static char *
19919 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
19920 {
19921   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
19922      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
19923   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
19924     {
19925       char *relative = file_file_name (file, lh);
19926
19927       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
19928         return relative;
19929       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
19930     }
19931   else
19932     return file_file_name (file, lh);
19933 }
19934
19935
19936 static struct macro_source_file *
19937 macro_start_file (int file, int line,
19938                   struct macro_source_file *current_file,
19939                   const char *comp_dir,
19940                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
19941 {
19942   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
19943   char *file_name = file_file_name (file, lh);
19944
19945   if (! current_file)
19946     {
19947       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
19948          at all until we actually get a filename.  */
19949       struct macro_table *macro_table = get_macro_table (objfile, comp_dir);
19950
19951       /* If we have no current file, then this must be the start_file
19952          directive for the compilation unit's main source file.  */
19953       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
19954       macro_define_special (macro_table);
19955     }
19956   else
19957     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
19958
19959   xfree (file_name);
19960
19961   return current_file;
19962 }
19963
19964
19965 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
19966    followed by a null byte.  */
19967 static char *
19968 copy_string (const char *buf, int len)
19969 {
19970   char *s = xmalloc (len + 1);
19971
19972   memcpy (s, buf, len);
19973   s[len] = '\0';
19974   return s;
19975 }
19976
19977
19978 static const char *
19979 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
19980 {
19981   if (*p == ' ')
19982     {
19983       complaint (&symfile_complaints,
19984                  _("macro definition contains spaces "
19985                    "in formal argument list:\n`%s'"),
19986                  body);
19987
19988       while (*p == ' ')
19989         p++;
19990     }
19991
19992   return p;
19993 }
19994
19995
19996 static void
19997 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
19998                         const char *body)
19999 {
20000   const char *p;
20001
20002   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20003      definitions, it should be:
20004
20005         <macro name> " " <definition>
20006
20007      For function-like macro definitions, it should be:
20008
20009         <macro name> "() " <definition>
20010      or
20011         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20012
20013      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20014      <definition>.
20015
20016      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20017      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20018      the space when the macro's definition is the empty string.
20019
20020      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20021      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20022      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20023      commas.  */
20024
20025
20026   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20027      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20028      an opening paren (for a function-like macro).  */
20029   for (p = body; *p; p++)
20030     if (*p == ' ' || *p == '(')
20031       break;
20032
20033   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20034     {
20035       /* It's an object-like macro.  */
20036       int name_len = p - body;
20037       char *name = copy_string (body, name_len);
20038       const char *replacement;
20039
20040       if (*p == ' ')
20041         replacement = body + name_len + 1;
20042       else
20043         {
20044           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20045           replacement = body + name_len;
20046         }
20047
20048       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20049
20050       xfree (name);
20051     }
20052   else if (*p == '(')
20053     {
20054       /* It's a function-like macro.  */
20055       char *name = copy_string (body, p - body);
20056       int argc = 0;
20057       int argv_size = 1;
20058       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20059
20060       p++;
20061
20062       p = consume_improper_spaces (p, body);
20063
20064       /* Parse the formal argument list.  */
20065       while (*p && *p != ')')
20066         {
20067           /* Find the extent of the current argument name.  */
20068           const char *arg_start = p;
20069
20070           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20071             p++;
20072
20073           if (! *p || p == arg_start)
20074             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20075           else
20076             {
20077               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20078               if (argc >= argv_size)
20079                 {
20080                   argv_size *= 2;
20081                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20082                 }
20083
20084               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20085             }
20086
20087           p = consume_improper_spaces (p, body);
20088
20089           /* Consume the comma, if present.  */
20090           if (*p == ',')
20091             {
20092               p++;
20093
20094               p = consume_improper_spaces (p, body);
20095             }
20096         }
20097
20098       if (*p == ')')
20099         {
20100           p++;
20101
20102           if (*p == ' ')
20103             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20104             macro_define_function (file, line, name,
20105                                    argc, (const char **) argv,
20106                                    p + 1);
20107           else if (*p == '\0')
20108             {
20109               /* Complain, but do define it.  */
20110               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20111               macro_define_function (file, line, name,
20112                                      argc, (const char **) argv,
20113                                      p);
20114             }
20115           else
20116             /* Just complain.  */
20117             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20118         }
20119       else
20120         /* Just complain.  */
20121         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20122
20123       xfree (name);
20124       {
20125         int i;
20126
20127         for (i = 0; i < argc; i++)
20128           xfree (argv[i]);
20129       }
20130       xfree (argv);
20131     }
20132   else
20133     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20134 }
20135
20136 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20137    Returns the new pointer.  */
20138
20139 static const gdb_byte *
20140 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20141                  enum dwarf_form form,
20142                  unsigned int offset_size,
20143                  struct dwarf2_section_info *section)
20144 {
20145   unsigned int bytes_read;
20146
20147   switch (form)
20148     {
20149     case DW_FORM_data1:
20150     case DW_FORM_flag:
20151       ++bytes;
20152       break;
20153
20154     case DW_FORM_data2:
20155       bytes += 2;
20156       break;
20157
20158     case DW_FORM_data4:
20159       bytes += 4;
20160       break;
20161
20162     case DW_FORM_data8:
20163       bytes += 8;
20164       break;
20165
20166     case DW_FORM_string:
20167       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20168       bytes += bytes_read;
20169       break;
20170
20171     case DW_FORM_sec_offset:
20172     case DW_FORM_strp:
20173     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20174       bytes += offset_size;
20175       break;
20176
20177     case DW_FORM_block:
20178       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20179       bytes += bytes_read;
20180       break;
20181
20182     case DW_FORM_block1:
20183       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20184       break;
20185     case DW_FORM_block2:
20186       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20187       break;
20188     case DW_FORM_block4:
20189       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20190       break;
20191
20192     case DW_FORM_sdata:
20193     case DW_FORM_udata:
20194     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20195     case DW_FORM_GNU_str_index:
20196       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20197       if (bytes == NULL)
20198         {
20199           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20200           return NULL;
20201         }
20202       break;
20203
20204     default:
20205       {
20206       complain:
20207         complaint (&symfile_complaints,
20208                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20209                    form, get_section_name (section));
20210         return NULL;
20211       }
20212     }
20213
20214   return bytes;
20215 }
20216
20217 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20218    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20219    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20220
20221 static const gdb_byte *
20222 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20223                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20224                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20225                      bfd *abfd,
20226                      unsigned int offset_size,
20227                      struct dwarf2_section_info *section)
20228 {
20229   unsigned int bytes_read, i;
20230   unsigned long arg;
20231   const gdb_byte *defn;
20232
20233   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20234     {
20235       complaint (&symfile_complaints,
20236                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20237                  opcode);
20238       return NULL;
20239     }
20240
20241   defn = opcode_definitions[opcode];
20242   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20243   defn += bytes_read;
20244
20245   for (i = 0; i < arg; ++i)
20246     {
20247       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20248                                  section);
20249       if (mac_ptr == NULL)
20250         {
20251           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20252           return NULL;
20253         }
20254     }
20255
20256   return mac_ptr;
20257 }
20258
20259 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20260    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20261    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20262    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20263
20264 static const gdb_byte *
20265 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20266                           bfd *abfd,
20267                           const gdb_byte *mac_ptr,
20268                           unsigned int *offset_size,
20269                           int section_is_gnu)
20270 {
20271   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20272
20273   if (section_is_gnu)
20274     {
20275       unsigned int version, flags;
20276
20277       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20278       if (version != 4)
20279         {
20280           complaint (&symfile_complaints,
20281                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20282                      version);
20283           return NULL;
20284         }
20285       mac_ptr += 2;
20286
20287       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20288       ++mac_ptr;
20289       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20290
20291       if ((flags & 2) != 0)
20292         /* We don't need the line table offset.  */
20293         mac_ptr += *offset_size;
20294
20295       /* Vendor opcode descriptions.  */
20296       if ((flags & 4) != 0)
20297         {
20298           unsigned int i, count;
20299
20300           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20301           ++mac_ptr;
20302           for (i = 0; i < count; ++i)
20303             {
20304               unsigned int opcode, bytes_read;
20305               unsigned long arg;
20306
20307               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20308               ++mac_ptr;
20309               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20310               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20311               mac_ptr += bytes_read;
20312               mac_ptr += arg;
20313             }
20314         }
20315     }
20316
20317   return mac_ptr;
20318 }
20319
20320 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20321    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20322
20323 static void
20324 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20325                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20326                           struct macro_source_file *current_file,
20327                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
20328                           struct dwarf2_section_info *section,
20329                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20330                           unsigned int offset_size,
20331                           struct objfile *objfile,
20332                           htab_t include_hash)
20333 {
20334   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20335   int at_commandline;
20336   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20337
20338   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20339                                       &offset_size, section_is_gnu);
20340   if (mac_ptr == NULL)
20341     {
20342       /* We already issued a complaint.  */
20343       return;
20344     }
20345
20346   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20347      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20348      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20349      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20350      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20351      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20352
20353   at_commandline = 1;
20354
20355   do
20356     {
20357       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20358       if (mac_ptr >= mac_end)
20359         {
20360           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20361           break;
20362         }
20363
20364       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20365       mac_ptr++;
20366
20367       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20368          DWARF constants are the same.  */
20369       switch (macinfo_type)
20370         {
20371           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20372              information.  */
20373         case 0:
20374           break;
20375
20376         case DW_MACRO_GNU_define:
20377         case DW_MACRO_GNU_undef:
20378         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20379         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20380         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20381         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20382           {
20383             unsigned int bytes_read;
20384             int line;
20385             const char *body;
20386             int is_define;
20387
20388             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20389             mac_ptr += bytes_read;
20390
20391             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20392                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20393               {
20394                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20395                 mac_ptr += bytes_read;
20396               }
20397             else
20398               {
20399                 LONGEST str_offset;
20400
20401                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20402                 mac_ptr += offset_size;
20403
20404                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20405                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20406                     || section_is_dwz)
20407                   {
20408                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20409
20410                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20411                   }
20412                 else
20413                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20414               }
20415
20416             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20417                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20418                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20419             if (! current_file)
20420               {
20421                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20422                 complaint (&symfile_complaints,
20423                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20424                              "on line %d: %s"),
20425                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20426                            line, body);
20427                 break;
20428               }
20429             if ((line == 0 && !at_commandline)
20430                 || (line != 0 && at_commandline))
20431               complaint (&symfile_complaints,
20432                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20433                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20434                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20435                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20436
20437             if (is_define)
20438               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20439             else
20440               {
20441                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20442                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20443                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20444                 macro_undef (current_file, line, body);
20445               }
20446           }
20447           break;
20448
20449         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20450           {
20451             unsigned int bytes_read;
20452             int line, file;
20453
20454             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20455             mac_ptr += bytes_read;
20456             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20457             mac_ptr += bytes_read;
20458
20459             if ((line == 0 && !at_commandline)
20460                 || (line != 0 && at_commandline))
20461               complaint (&symfile_complaints,
20462                          _("debug info gives source %d included "
20463                            "from %s at %s line %d"),
20464                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20465                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20466
20467             if (at_commandline)
20468               {
20469                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20470                    pass one.  */
20471                 at_commandline = 0;
20472               }
20473             else
20474               current_file = macro_start_file (file, line,
20475                                                current_file, comp_dir,
20476                                                lh, objfile);
20477           }
20478           break;
20479
20480         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20481           if (! current_file)
20482             complaint (&symfile_complaints,
20483                        _("macro debug info has an unmatched "
20484                          "`close_file' directive"));
20485           else
20486             {
20487               current_file = current_file->included_by;
20488               if (! current_file)
20489                 {
20490                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20491
20492                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20493                      type byte marking the end of the compilation
20494                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20495                      matter what.  */
20496
20497                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20498                   if (mac_ptr >= mac_end)
20499                     {
20500                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20501                       return;
20502                     }
20503
20504                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20505                      a look-ahead.  */
20506                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20507                   if (next_type != 0)
20508                     complaint (&symfile_complaints,
20509                                _("no terminating 0-type entry for "
20510                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20511
20512                   return;
20513                 }
20514             }
20515           break;
20516
20517         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20518         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20519           {
20520             LONGEST offset;
20521             void **slot;
20522             bfd *include_bfd = abfd;
20523             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
20524             struct dwarf2_section_info alt_section;
20525             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
20526             int is_dwz = section_is_dwz;
20527             const gdb_byte *new_mac_ptr;
20528
20529             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20530             mac_ptr += offset_size;
20531
20532             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
20533               {
20534                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20535
20536                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
20537                                      &dwz->macro);
20538
20539                 include_section = &dwz->macro;
20540                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
20541                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
20542                 is_dwz = 1;
20543               }
20544
20545             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
20546             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
20547
20548             if (*slot != NULL)
20549               {
20550                 /* This has actually happened; see
20551                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
20552                 complaint (&symfile_complaints,
20553                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
20554                              ".debug_macro section"));
20555               }
20556             else
20557               {
20558                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
20559
20560                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
20561                                           include_mac_end, current_file,
20562                                           lh, comp_dir,
20563                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
20564                                           offset_size, objfile, include_hash);
20565
20566                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
20567               }
20568           }
20569           break;
20570
20571         case DW_MACINFO_vendor_ext:
20572           if (!section_is_gnu)
20573             {
20574               unsigned int bytes_read;
20575               int constant;
20576
20577               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20578               mac_ptr += bytes_read;
20579               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20580               mac_ptr += bytes_read;
20581
20582               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
20583               break;
20584             }
20585           /* FALLTHROUGH */
20586
20587         default:
20588           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
20589                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
20590                                          section);
20591           if (mac_ptr == NULL)
20592             return;
20593           break;
20594         }
20595     } while (macinfo_type != 0);
20596 }
20597
20598 static void
20599 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
20600                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
20601 {
20602   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20603   struct line_header *lh = cu->line_header;
20604   bfd *abfd;
20605   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
20606   struct macro_source_file *current_file = 0;
20607   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20608   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
20609   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20610   struct cleanup *cleanup;
20611   htab_t include_hash;
20612   void **slot;
20613   struct dwarf2_section_info *section;
20614   const char *section_name;
20615
20616   if (cu->dwo_unit != NULL)
20617     {
20618       if (section_is_gnu)
20619         {
20620           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
20621           section_name = ".debug_macro.dwo";
20622         }
20623       else
20624         {
20625           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
20626           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
20627         }
20628     }
20629   else
20630     {
20631       if (section_is_gnu)
20632         {
20633           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
20634           section_name = ".debug_macro";
20635         }
20636       else
20637         {
20638           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
20639           section_name = ".debug_macinfo";
20640         }
20641     }
20642
20643   dwarf2_read_section (objfile, section);
20644   if (section->buffer == NULL)
20645     {
20646       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
20647       return;
20648     }
20649   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20650
20651   /* First pass: Find the name of the base filename.
20652      This filename is needed in order to process all macros whose definition
20653      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
20654      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
20655      associated to the base file.
20656
20657      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
20658      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
20659      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
20660      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
20661
20662   mac_ptr = section->buffer + offset;
20663   mac_end = section->buffer + section->size;
20664
20665   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20666                                       &offset_size, section_is_gnu);
20667   if (mac_ptr == NULL)
20668     {
20669       /* We already issued a complaint.  */
20670       return;
20671     }
20672
20673   do
20674     {
20675       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20676       if (mac_ptr >= mac_end)
20677         {
20678           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
20679              stop the first pass earlier upon finding
20680              DW_MACINFO_start_file.  */
20681           break;
20682         }
20683
20684       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20685       mac_ptr++;
20686
20687       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20688          DWARF constants are the same.  */
20689       switch (macinfo_type)
20690         {
20691           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20692              information.  */
20693         case 0:
20694           break;
20695
20696         case DW_MACRO_GNU_define:
20697         case DW_MACRO_GNU_undef:
20698           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
20699           {
20700             unsigned int bytes_read;
20701
20702             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20703             mac_ptr += bytes_read;
20704             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20705             mac_ptr += bytes_read;
20706           }
20707           break;
20708
20709         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20710           {
20711             unsigned int bytes_read;
20712             int line, file;
20713
20714             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20715             mac_ptr += bytes_read;
20716             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20717             mac_ptr += bytes_read;
20718
20719             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
20720                                              comp_dir, lh, objfile);
20721           }
20722           break;
20723
20724         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20725           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
20726           break;
20727
20728         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20729         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20730         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20731         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20732           {
20733             unsigned int bytes_read;
20734
20735             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20736             mac_ptr += bytes_read;
20737             mac_ptr += offset_size;
20738           }
20739           break;
20740
20741         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20742         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20743           /* Note that, according to the spec, a transparent include
20744              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
20745              skip this opcode.  */
20746           mac_ptr += offset_size;
20747           break;
20748
20749         case DW_MACINFO_vendor_ext:
20750           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
20751           if (!section_is_gnu)
20752             {
20753               unsigned int bytes_read;
20754
20755               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20756               mac_ptr += bytes_read;
20757               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20758               mac_ptr += bytes_read;
20759             }
20760           /* FALLTHROUGH */
20761
20762         default:
20763           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
20764                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
20765                                          section);
20766           if (mac_ptr == NULL)
20767             return;
20768           break;
20769         }
20770     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
20771
20772   /* Second pass: Process all entries.
20773
20774      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
20775      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
20776      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
20777
20778   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
20779                                     NULL, xcalloc, xfree);
20780   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
20781   mac_ptr = section->buffer + offset;
20782   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
20783   *slot = (void *) mac_ptr;
20784   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
20785                             current_file, lh, comp_dir, section,
20786                             section_is_gnu, 0,
20787                             offset_size, objfile, include_hash);
20788   do_cleanups (cleanup);
20789 }
20790
20791 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
20792    if so return true else false.  */
20793
20794 static int
20795 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
20796 {
20797   return (attr == NULL ? 0 :
20798       attr->form == DW_FORM_block1
20799       || attr->form == DW_FORM_block2
20800       || attr->form == DW_FORM_block4
20801       || attr->form == DW_FORM_block
20802       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
20803 }
20804
20805 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
20806    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
20807    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
20808
20809    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
20810    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
20811    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
20812    of them.  */
20813
20814 static int
20815 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
20816 {
20817   return (attr->form == DW_FORM_data4
20818           || attr->form == DW_FORM_data8
20819           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
20820 }
20821
20822 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
20823    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
20824    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
20825
20826    However, note that for some attributes you must check
20827    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
20828    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
20829    the classes that contain offsets into other debug sections
20830    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
20831    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
20832    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
20833    taken as section offsets, not constants.  */
20834
20835 static int
20836 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
20837 {
20838   switch (attr->form)
20839     {
20840     case DW_FORM_sdata:
20841     case DW_FORM_udata:
20842     case DW_FORM_data1:
20843     case DW_FORM_data2:
20844     case DW_FORM_data4:
20845     case DW_FORM_data8:
20846       return 1;
20847     default:
20848       return 0;
20849     }
20850 }
20851
20852
20853 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
20854    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
20855
20856 static int
20857 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
20858 {
20859   switch (attr->form)
20860     {
20861     case DW_FORM_ref_addr:
20862     case DW_FORM_ref1:
20863     case DW_FORM_ref2:
20864     case DW_FORM_ref4:
20865     case DW_FORM_ref8:
20866     case DW_FORM_ref_udata:
20867     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
20868       return 1;
20869     default:
20870       return 0;
20871     }
20872 }
20873
20874 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
20875    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
20876
20877 static struct dwarf2_section_info *
20878 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
20879 {
20880   if (cu->dwo_unit)
20881     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
20882   return &dwarf2_per_objfile->loc;
20883 }
20884
20885 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
20886
20887 static void
20888 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
20889                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
20890                        const struct attribute *attr)
20891 {
20892   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
20893
20894   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
20895
20896   baton->per_cu = cu->per_cu;
20897   gdb_assert (baton->per_cu);
20898   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
20899      don't run off the edge of the section.  */
20900   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
20901   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
20902   baton->base_address = cu->base_address;
20903   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
20904 }
20905
20906 static void
20907 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
20908                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
20909 {
20910   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20911   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
20912
20913   if (attr_form_is_section_offset (attr)
20914       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
20915          the section.  If so, fall through to the complaint in the
20916          other branch.  */
20917       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
20918     {
20919       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
20920
20921       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
20922                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
20923
20924       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
20925
20926       if (cu->base_known == 0)
20927         complaint (&symfile_complaints,
20928                    _("Location list used without "
20929                      "specifying the CU base address."));
20930
20931       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
20932                                    ? dwarf2_loclist_block_index
20933                                    : dwarf2_loclist_index);
20934       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
20935     }
20936   else
20937     {
20938       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
20939
20940       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
20941                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
20942       baton->per_cu = cu->per_cu;
20943       gdb_assert (baton->per_cu);
20944
20945       if (attr_form_is_block (attr))
20946         {
20947           /* Note that we're just copying the block's data pointer
20948              here, not the actual data.  We're still pointing into the
20949              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
20950              that buffer, but when we do clean up properly this may
20951              need to change.  */
20952           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
20953           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
20954         }
20955       else
20956         {
20957           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
20958                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
20959           baton->size = 0;
20960         }
20961
20962       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
20963                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
20964                                    : dwarf2_locexpr_index);
20965       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
20966     }
20967 }
20968
20969 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
20970    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
20971    returned.  */
20972
20973 struct objfile *
20974 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20975 {
20976   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
20977
20978   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
20979      correct file containing this variable.  */
20980   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
20981     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
20982
20983   return objfile;
20984 }
20985
20986 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
20987    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
20988    CU_HEADERP first.  */
20989
20990 static const struct comp_unit_head *
20991 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
20992                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20993 {
20994   const gdb_byte *info_ptr;
20995
20996   if (per_cu->cu)
20997     return &per_cu->cu->header;
20998
20999   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21000
21001   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21002   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21003
21004   return cu_headerp;
21005 }
21006
21007 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21008
21009 int
21010 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21011 {
21012   struct comp_unit_head cu_header_local;
21013   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21014
21015   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21016
21017   return cu_headerp->addr_size;
21018 }
21019
21020 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21021
21022 int
21023 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21024 {
21025   struct comp_unit_head cu_header_local;
21026   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21027
21028   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21029
21030   return cu_headerp->offset_size;
21031 }
21032
21033 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21034
21035 int
21036 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21037 {
21038   struct comp_unit_head cu_header_local;
21039   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21040
21041   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21042
21043   if (cu_headerp->version == 2)
21044     return cu_headerp->addr_size;
21045   else
21046     return cu_headerp->offset_size;
21047 }
21048
21049 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21050    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21051    file, then the offset may be different from the corresponding
21052    offset in the parent objfile.  */
21053
21054 CORE_ADDR
21055 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21056 {
21057   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21058
21059   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21060 }
21061
21062 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21063    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21064
21065 static struct dwarf2_per_cu_data *
21066 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21067                                   unsigned int offset_in_dwz,
21068                                   struct objfile *objfile)
21069 {
21070   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21071   int low, high;
21072   const sect_offset *cu_off;
21073
21074   low = 0;
21075   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21076   while (high > low)
21077     {
21078       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21079       int mid = low + (high - low) / 2;
21080
21081       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21082       cu_off = &mid_cu->offset;
21083       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21084           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21085               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21086         high = mid;
21087       else
21088         low = mid + 1;
21089     }
21090   gdb_assert (low == high);
21091   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21092   cu_off = &this_cu->offset;
21093   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21094     {
21095       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21096         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21097                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21098                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21099
21100       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21101                   <= offset.sect_off);
21102       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21103     }
21104   else
21105     {
21106       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21107       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21108           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21109         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21110       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21111       return this_cu;
21112     }
21113 }
21114
21115 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21116
21117 static void
21118 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21119 {
21120   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21121   per_cu->cu = cu;
21122   cu->per_cu = per_cu;
21123   cu->objfile = per_cu->objfile;
21124   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21125 }
21126
21127 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21128
21129 static void
21130 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21131                        enum language pretend_language)
21132 {
21133   struct attribute *attr;
21134
21135   /* Set the language we're debugging.  */
21136   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21137   if (attr)
21138     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21139   else
21140     {
21141       cu->language = pretend_language;
21142       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21143     }
21144
21145   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21146   if (attr)
21147     cu->producer = DW_STRING (attr);
21148 }
21149
21150 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21151    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21152    the caller is responsible for that.
21153    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21154    cleanup routine.  */
21155
21156 static void
21157 free_heap_comp_unit (void *data)
21158 {
21159   struct dwarf2_cu *cu = data;
21160
21161   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21162   cu->per_cu->cu = NULL;
21163   cu->per_cu = NULL;
21164
21165   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21166
21167   xfree (cu);
21168 }
21169
21170 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21171    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21172    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21173
21174 static void
21175 free_stack_comp_unit (void *data)
21176 {
21177   struct dwarf2_cu *cu = data;
21178
21179   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21180   cu->per_cu->cu = NULL;
21181   cu->per_cu = NULL;
21182
21183   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21184   cu->partial_dies = NULL;
21185 }
21186
21187 /* Free all cached compilation units.  */
21188
21189 static void
21190 free_cached_comp_units (void *data)
21191 {
21192   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21193
21194   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21195   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21196   while (per_cu != NULL)
21197     {
21198       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21199
21200       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21201
21202       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21203       *last_chain = next_cu;
21204
21205       per_cu = next_cu;
21206     }
21207 }
21208
21209 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21210    any that are too old.  */
21211
21212 static void
21213 age_cached_comp_units (void)
21214 {
21215   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21216
21217   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21218   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21219   while (per_cu != NULL)
21220     {
21221       per_cu->cu->last_used ++;
21222       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21223         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21224       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21225     }
21226
21227   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21228   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21229   while (per_cu != NULL)
21230     {
21231       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21232
21233       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21234
21235       if (!per_cu->cu->mark)
21236         {
21237           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21238           *last_chain = next_cu;
21239         }
21240       else
21241         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21242
21243       per_cu = next_cu;
21244     }
21245 }
21246
21247 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21248
21249 static void
21250 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21251 {
21252   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21253
21254   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21255   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21256   while (per_cu != NULL)
21257     {
21258       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21259
21260       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21261
21262       if (per_cu == target_per_cu)
21263         {
21264           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21265           per_cu->cu = NULL;
21266           *last_chain = next_cu;
21267           break;
21268         }
21269       else
21270         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21271
21272       per_cu = next_cu;
21273     }
21274 }
21275
21276 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21277
21278 void
21279 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21280 {
21281   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21282
21283   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21284     return;
21285
21286   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21287   free_cached_comp_units (NULL);
21288
21289   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21290     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21291
21292   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21293 }
21294
21295 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21296    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21297    when the DIEs are flushed out of cache.
21298
21299    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21300    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21301    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21302    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21303    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21304    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21305    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21306    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21307    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21308
21309 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21310 {
21311   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21312   sect_offset offset;
21313   struct type *type;
21314 };
21315
21316 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21317
21318 static hashval_t
21319 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21320 {
21321   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21322
21323   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21324 }
21325
21326 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21327
21328 static int
21329 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21330 {
21331   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21332   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21333
21334   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21335           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21336 }
21337
21338 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21339    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21340
21341    The DIEs reading must have careful ordering to:
21342     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21343       reading current DIE.
21344     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21345       while reading in other DIEs.
21346     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21347       the type without accessing its fields.
21348
21349    Therefore caller should follow these rules:
21350      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21351        before building the type and calling set_die_type.
21352      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21353        possible before fetching more types to complete the current type.
21354      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21355
21356 static struct type *
21357 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21358 {
21359   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21360   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21361
21362   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21363      initialized (if not already set).  There are a few types where
21364      we should not be doing so, because the type-specific area is
21365      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21366      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21367      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21368      is actually not needed for these types.  */
21369   if (need_gnat_info (cu)
21370       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21371       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21372       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21373     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21374
21375   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21376     {
21377       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21378         htab_create_alloc_ex (127,
21379                               per_cu_offset_and_type_hash,
21380                               per_cu_offset_and_type_eq,
21381                               NULL,
21382                               &objfile->objfile_obstack,
21383                               hashtab_obstack_allocate,
21384                               dummy_obstack_deallocate);
21385     }
21386
21387   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21388   ofs.offset = die->offset;
21389   ofs.type = type;
21390   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21391     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21392   if (*slot)
21393     complaint (&symfile_complaints,
21394                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21395                die->offset.sect_off);
21396   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21397   **slot = ofs;
21398   return type;
21399 }
21400
21401 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21402    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21403
21404 static struct type *
21405 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21406                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21407 {
21408   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21409
21410   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21411     return NULL;
21412
21413   ofs.per_cu = per_cu;
21414   ofs.offset = offset;
21415   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21416   if (slot)
21417     return slot->type;
21418   else
21419     return NULL;
21420 }
21421
21422 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21423    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21424
21425 static struct type *
21426 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21427 {
21428   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21429 }
21430
21431 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21432
21433 static void
21434 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21435                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21436 {
21437   void **slot;
21438
21439   if (cu->dependencies == NULL)
21440     cu->dependencies
21441       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21442                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21443                               hashtab_obstack_allocate,
21444                               dummy_obstack_deallocate);
21445
21446   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21447   if (*slot == NULL)
21448     *slot = ref_per_cu;
21449 }
21450
21451 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21452    Set the mark field in every compilation unit in the
21453    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21454
21455 static int
21456 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21457 {
21458   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21459
21460   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21461
21462   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21463      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21464      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21465   if (per_cu->cu == NULL)
21466     return 1;
21467
21468   if (per_cu->cu->mark)
21469     return 1;
21470   per_cu->cu->mark = 1;
21471
21472   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21473     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21474
21475   return 1;
21476 }
21477
21478 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21479    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21480
21481 static void
21482 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21483 {
21484   if (cu->mark)
21485     return;
21486   cu->mark = 1;
21487   if (cu->dependencies != NULL)
21488     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21489 }
21490
21491 static void
21492 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21493 {
21494   while (per_cu)
21495     {
21496       per_cu->cu->mark = 0;
21497       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21498     }
21499 }
21500
21501 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21502    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21503
21504 static hashval_t
21505 partial_die_hash (const void *item)
21506 {
21507   const struct partial_die_info *part_die = item;
21508
21509   return part_die->offset.sect_off;
21510 }
21511
21512 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
21513    are equal if they have the same offset.  */
21514
21515 static int
21516 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21517 {
21518   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
21519   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
21520
21521   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
21522 }
21523
21524 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
21525 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
21526
21527 static void
21528 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21529 {
21530   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
21531 }
21532
21533 static void
21534 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21535 {
21536   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
21537 }
21538
21539 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
21540
21541 static void
21542 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
21543 {
21544   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
21545   int ix;
21546
21547   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
21548      cleaning up.  */
21549   dwarf2_per_objfile = NULL;
21550
21551   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
21552    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
21553
21554   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
21555     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
21556               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
21557   xfree (data->all_type_units);
21558
21559   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
21560
21561   if (data->dwo_files)
21562     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
21563   if (data->dwp_file)
21564     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
21565
21566   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
21567     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
21568 }
21569
21570 \f
21571 /* The "save gdb-index" command.  */
21572
21573 /* The contents of the hash table we create when building the string
21574    table.  */
21575 struct strtab_entry
21576 {
21577   offset_type offset;
21578   const char *str;
21579 };
21580
21581 /* Hash function for a strtab_entry.
21582
21583    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
21584    compatibility is needed.  */
21585
21586 static hashval_t
21587 hash_strtab_entry (const void *e)
21588 {
21589   const struct strtab_entry *entry = e;
21590   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
21591 }
21592
21593 /* Equality function for a strtab_entry.  */
21594
21595 static int
21596 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
21597 {
21598   const struct strtab_entry *ea = a;
21599   const struct strtab_entry *eb = b;
21600   return !strcmp (ea->str, eb->str);
21601 }
21602
21603 /* Create a strtab_entry hash table.  */
21604
21605 static htab_t
21606 create_strtab (void)
21607 {
21608   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
21609                             xfree, xcalloc, xfree);
21610 }
21611
21612 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
21613    host order.  */
21614
21615 static offset_type
21616 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
21617 {
21618   void **slot;
21619   struct strtab_entry entry;
21620   struct strtab_entry *result;
21621
21622   entry.str = str;
21623   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
21624   if (*slot)
21625     result = *slot;
21626   else
21627     {
21628       result = XNEW (struct strtab_entry);
21629       result->offset = obstack_object_size (cpool);
21630       result->str = str;
21631       obstack_grow_str0 (cpool, str);
21632       *slot = result;
21633     }
21634   return result->offset;
21635 }
21636
21637 /* An entry in the symbol table.  */
21638 struct symtab_index_entry
21639 {
21640   /* The name of the symbol.  */
21641   const char *name;
21642   /* The offset of the name in the constant pool.  */
21643   offset_type index_offset;
21644   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
21645      of this name.  */
21646   VEC (offset_type) *cu_indices;
21647 };
21648
21649 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
21650 struct mapped_symtab
21651 {
21652   offset_type n_elements;
21653   offset_type size;
21654   struct symtab_index_entry **data;
21655 };
21656
21657 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
21658
21659 static hashval_t
21660 hash_symtab_entry (const void *e)
21661 {
21662   const struct symtab_index_entry *entry = e;
21663   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
21664                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
21665                                                             entry->cu_indices),
21666                          0);
21667 }
21668
21669 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
21670
21671 static int
21672 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
21673 {
21674   const struct symtab_index_entry *ea = a;
21675   const struct symtab_index_entry *eb = b;
21676   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
21677   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
21678     return 0;
21679   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
21680                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
21681                   sizeof (offset_type) * len);
21682 }
21683
21684 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
21685
21686 static void
21687 delete_symtab_entry (void *p)
21688 {
21689   struct symtab_index_entry *entry = p;
21690   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
21691   xfree (entry);
21692 }
21693
21694 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
21695
21696 static htab_t
21697 create_symbol_hash_table (void)
21698 {
21699   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
21700                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
21701 }
21702
21703 /* Create a new mapped symtab object.  */
21704
21705 static struct mapped_symtab *
21706 create_mapped_symtab (void)
21707 {
21708   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
21709   symtab->n_elements = 0;
21710   symtab->size = 1024;
21711   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
21712   return symtab;
21713 }
21714
21715 /* Destroy a mapped_symtab.  */
21716
21717 static void
21718 cleanup_mapped_symtab (void *p)
21719 {
21720   struct mapped_symtab *symtab = p;
21721   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
21722      destroyed.  */
21723   xfree (symtab->data);
21724   xfree (symtab);
21725 }
21726
21727 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
21728    the slot.
21729    
21730    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
21731    compatibility is needed.  */
21732
21733 static struct symtab_index_entry **
21734 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
21735 {
21736   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
21737
21738   index = hash & (symtab->size - 1);
21739   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
21740
21741   for (;;)
21742     {
21743       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
21744         return &symtab->data[index];
21745       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
21746     }
21747 }
21748
21749 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
21750
21751 static void
21752 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
21753 {
21754   offset_type old_size = symtab->size;
21755   offset_type i;
21756   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
21757
21758   symtab->size *= 2;
21759   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
21760
21761   for (i = 0; i < old_size; ++i)
21762     {
21763       if (old_entries[i])
21764         {
21765           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
21766                                                         old_entries[i]->name);
21767           *slot = old_entries[i];
21768         }
21769     }
21770
21771   xfree (old_entries);
21772 }
21773
21774 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
21775    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
21776    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
21777
21778 static void
21779 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
21780                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
21781                  offset_type cu_index)
21782 {
21783   struct symtab_index_entry **slot;
21784   offset_type cu_index_and_attrs;
21785
21786   ++symtab->n_elements;
21787   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
21788     hash_expand (symtab);
21789
21790   slot = find_slot (symtab, name);
21791   if (!*slot)
21792     {
21793       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
21794       (*slot)->name = name;
21795       /* index_offset is set later.  */
21796       (*slot)->cu_indices = NULL;
21797     }
21798
21799   cu_index_and_attrs = 0;
21800   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
21801   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
21802   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
21803
21804   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
21805      duplication.
21806      We process all global symbols and then all static symbols
21807      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
21808      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
21809      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
21810      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
21811   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
21812 }
21813
21814 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
21815
21816 static int
21817 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
21818 {
21819   offset_type a = *(offset_type *) ap;
21820   offset_type b = *(offset_type *) bp;
21821
21822   return (a > b) - (b > a);
21823 }
21824
21825 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
21826
21827 static void
21828 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
21829 {
21830   int i;
21831
21832   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
21833     {
21834       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
21835
21836       if (entry
21837           && entry->cu_indices != NULL)
21838         {
21839           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
21840           offset_type last_value;
21841
21842           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
21843                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
21844                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
21845
21846           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
21847           next_to_insert = 1;
21848           for (next_to_check = 1;
21849                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
21850                ++next_to_check)
21851             {
21852               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
21853                   != last_value)
21854                 {
21855                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
21856                                           next_to_check);
21857                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
21858                                last_value);
21859                   ++next_to_insert;
21860                 }
21861             }
21862           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
21863         }
21864     }
21865 }
21866
21867 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
21868
21869 static offset_type
21870 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
21871                       struct symtab_index_entry *entry)
21872 {
21873   void **slot;
21874
21875   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
21876   if (!*slot)
21877     {
21878       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
21879       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
21880       offset_type iter;
21881       int i;
21882
21883       *slot = entry;
21884       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
21885
21886       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
21887       for (i = 0;
21888            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
21889            ++i)
21890         {
21891           val = MAYBE_SWAP (iter);
21892           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
21893         }
21894     }
21895   else
21896     {
21897       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
21898       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
21899       entry = old_entry;
21900     }
21901   return entry->index_offset;
21902 }
21903
21904 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
21905    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
21906
21907 static void
21908 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
21909                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
21910 {
21911   offset_type i;
21912   htab_t symbol_hash_table;
21913   htab_t str_table;
21914
21915   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
21916   str_table = create_strtab ();
21917
21918   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
21919      ensure alignment is ok.  */
21920   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
21921     {
21922       if (symtab->data[i])
21923         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
21924     }
21925
21926   /* Now write out the hash table.  */
21927   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
21928     {
21929       offset_type str_off, vec_off;
21930
21931       if (symtab->data[i])
21932         {
21933           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
21934           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
21935         }
21936       else
21937         {
21938           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
21939              to have 0 for both offsets.  */
21940           str_off = 0;
21941           vec_off = 0;
21942         }
21943
21944       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
21945       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
21946
21947       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
21948       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
21949     }
21950
21951   htab_delete (str_table);
21952   htab_delete (symbol_hash_table);
21953 }
21954
21955 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
21956 struct psymtab_cu_index_map
21957 {
21958   struct partial_symtab *psymtab;
21959   unsigned int cu_index;
21960 };
21961
21962 static hashval_t
21963 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
21964 {
21965   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
21966
21967   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
21968 }
21969
21970 static int
21971 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21972 {
21973   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
21974   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
21975
21976   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
21977 }
21978
21979 /* Helper struct for building the address table.  */
21980 struct addrmap_index_data
21981 {
21982   struct objfile *objfile;
21983   struct obstack *addr_obstack;
21984   htab_t cu_index_htab;
21985
21986   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
21987      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
21988      that we know the end of the entry).  */
21989   int previous_valid;
21990   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
21991   unsigned int previous_cu_index;
21992   /* Start address of the CU.  */
21993   CORE_ADDR previous_cu_start;
21994 };
21995
21996 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
21997
21998 static void
21999 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22000                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22001 {
22002   offset_type cu_index_to_write;
22003   gdb_byte addr[8];
22004   CORE_ADDR baseaddr;
22005
22006   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22007
22008   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22009   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22010   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22011   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22012   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22013   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22014 }
22015
22016 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22017
22018 static int
22019 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22020 {
22021   struct addrmap_index_data *data = datap;
22022   struct partial_symtab *pst = obj;
22023
22024   if (data->previous_valid)
22025     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22026                        data->previous_cu_start, start_addr,
22027                        data->previous_cu_index);
22028
22029   data->previous_cu_start = start_addr;
22030   if (pst != NULL)
22031     {
22032       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22033       find_map.psymtab = pst;
22034       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22035       gdb_assert (map != NULL);
22036       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22037       data->previous_valid = 1;
22038     }
22039   else
22040       data->previous_valid = 0;
22041
22042   return 0;
22043 }
22044
22045 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22046    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22047    in the index file.  */
22048
22049 static void
22050 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22051                    htab_t cu_index_htab)
22052 {
22053   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22054
22055   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22056      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22057      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22058
22059   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22060   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22061   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22062   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22063
22064   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22065                    &addrmap_index_data);
22066
22067   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22068      is valid, but we should still handle it.
22069      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22070      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22071      anyway.  */
22072   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22073     add_address_entry (objfile, obstack,
22074                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22075                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22076 }
22077
22078 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22079
22080 static gdb_index_symbol_kind
22081 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22082 {
22083   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22084   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22085
22086   switch (domain)
22087     {
22088     case VAR_DOMAIN:
22089       switch (aclass)
22090         {
22091         case LOC_BLOCK:
22092           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22093         case LOC_TYPEDEF:
22094           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22095         case LOC_COMPUTED:
22096         case LOC_CONST_BYTES:
22097         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22098         case LOC_STATIC:
22099           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22100         case LOC_CONST:
22101           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22102              short of reading the type info.  For now punt.  */
22103           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22104         default:
22105           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22106              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22107           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22108         }
22109     case STRUCT_DOMAIN:
22110       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22111     default:
22112       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22113     }
22114 }
22115
22116 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22117
22118 static void
22119 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22120                 htab_t psyms_seen,
22121                 struct partial_symbol **psymp,
22122                 int count,
22123                 offset_type cu_index,
22124                 int is_static)
22125 {
22126   for (; count-- > 0; ++psymp)
22127     {
22128       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22129       void **slot;
22130
22131       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22132         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22133
22134       /* Only add a given psymbol once.  */
22135       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22136       if (!*slot)
22137         {
22138           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22139
22140           *slot = psym;
22141           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22142                            is_static, kind, cu_index);
22143         }
22144     }
22145 }
22146
22147 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22148    exception if there is an error.  */
22149
22150 static void
22151 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22152 {
22153   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22154               file)
22155       != obstack_object_size (obstack))
22156     error (_("couldn't data write to file"));
22157 }
22158
22159 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22160
22161 static void
22162 unlink_if_set (void *p)
22163 {
22164   char **filename = p;
22165   if (*filename)
22166     unlink (*filename);
22167 }
22168
22169 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22170 struct signatured_type_index_data
22171 {
22172   struct objfile *objfile;
22173   struct mapped_symtab *symtab;
22174   struct obstack *types_list;
22175   htab_t psyms_seen;
22176   int cu_index;
22177 };
22178
22179 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22180    obstack.  */
22181
22182 static int
22183 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22184 {
22185   struct signatured_type_index_data *info = d;
22186   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22187   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22188   gdb_byte val[8];
22189
22190   write_psymbols (info->symtab,
22191                   info->psyms_seen,
22192                   info->objfile->global_psymbols.list
22193                   + psymtab->globals_offset,
22194                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22195                   0);
22196   write_psymbols (info->symtab,
22197                   info->psyms_seen,
22198                   info->objfile->static_psymbols.list
22199                   + psymtab->statics_offset,
22200                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22201                   1);
22202
22203   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22204                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22205   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22206   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22207                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22208   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22209   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22210   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22211
22212   ++info->cu_index;
22213
22214   return 1;
22215 }
22216
22217 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22218    if they appeared in this psymtab.  */
22219
22220 static void
22221 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22222                             struct partial_symtab *psymtab,
22223                             struct mapped_symtab *symtab,
22224                             htab_t psyms_seen,
22225                             offset_type cu_index)
22226 {
22227   int i;
22228
22229   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22230     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22231       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22232                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22233
22234   write_psymbols (symtab,
22235                   psyms_seen,
22236                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22237                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22238                   0);
22239   write_psymbols (symtab,
22240                   psyms_seen,
22241                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22242                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22243                   1);
22244 }
22245
22246 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22247
22248 static void
22249 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22250 {
22251   struct cleanup *cleanup;
22252   char *filename, *cleanup_filename;
22253   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22254   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22255   int i;
22256   FILE *out_file;
22257   struct mapped_symtab *symtab;
22258   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22259   struct stat st;
22260   htab_t psyms_seen;
22261   htab_t cu_index_htab;
22262   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22263
22264   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22265     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22266
22267   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22268     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22269
22270   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22271     return;
22272
22273   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22274     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22275
22276   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22277                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22278   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22279
22280   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22281   if (!out_file)
22282     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22283
22284   cleanup_filename = filename;
22285   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22286
22287   symtab = create_mapped_symtab ();
22288   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22289
22290   obstack_init (&addr_obstack);
22291   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22292
22293   obstack_init (&cu_list);
22294   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22295
22296   obstack_init (&types_cu_list);
22297   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22298
22299   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22300                                   NULL, xcalloc, xfree);
22301   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22302
22303   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22304      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22305      in the index file).  This will later be needed to write the address
22306      table.  */
22307   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22308                                      hash_psymtab_cu_index,
22309                                      eq_psymtab_cu_index,
22310                                      NULL, xcalloc, xfree);
22311   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22312   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22313     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22314              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22315   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22316
22317   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22318      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22319      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22320   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22321     {
22322       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22323         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22324       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22325       gdb_byte val[8];
22326       struct psymtab_cu_index_map *map;
22327       void **slot;
22328
22329       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22330          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22331          need to be present in .gdb_index.  */
22332       if (psymtab == NULL)
22333         continue;
22334
22335       if (psymtab->user == NULL)
22336         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22337
22338       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22339       map->psymtab = psymtab;
22340       map->cu_index = i;
22341       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22342       gdb_assert (slot != NULL);
22343       gdb_assert (*slot == NULL);
22344       *slot = map;
22345
22346       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22347                               per_cu->offset.sect_off);
22348       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22349       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22350       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22351     }
22352
22353   /* Dump the address map.  */
22354   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22355
22356   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22357   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22358     {
22359       struct signatured_type_index_data sig_data;
22360
22361       sig_data.objfile = objfile;
22362       sig_data.symtab = symtab;
22363       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22364       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22365       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22366       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22367                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22368     }
22369
22370   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22371      lists.  */
22372   uniquify_cu_indices (symtab);
22373
22374   obstack_init (&constant_pool);
22375   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22376   obstack_init (&symtab_obstack);
22377   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22378   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22379
22380   obstack_init (&contents);
22381   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22382   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22383   total_len = size_of_contents;
22384
22385   /* The version number.  */
22386   val = MAYBE_SWAP (8);
22387   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22388
22389   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22390   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22391   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22392   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22393
22394   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22395   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22396   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22397   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22398
22399   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22400   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22401   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22402   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22403
22404   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22405   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22406   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22407   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22408
22409   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22410   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22411   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22412   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22413
22414   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22415
22416   write_obstack (out_file, &contents);
22417   write_obstack (out_file, &cu_list);
22418   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22419   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22420   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22421   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22422
22423   fclose (out_file);
22424
22425   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22426      here.  See unlink_if_set.  */
22427   cleanup_filename = NULL;
22428
22429   do_cleanups (cleanup);
22430 }
22431
22432 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22433    
22434    Note that the file format used by this command is documented in the
22435    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22436
22437 static void
22438 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22439 {
22440   struct objfile *objfile;
22441
22442   if (!arg || !*arg)
22443     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22444
22445   ALL_OBJFILES (objfile)
22446   {
22447     struct stat st;
22448
22449     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22450     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22451       continue;
22452
22453     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22454     if (dwarf2_per_objfile)
22455       {
22456         volatile struct gdb_exception except;
22457
22458         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22459           {
22460             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22461           }
22462         if (except.reason < 0)
22463           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22464                              _("Error while writing index for `%s': "),
22465                              objfile_name (objfile));
22466       }
22467   }
22468 }
22469
22470 \f
22471
22472 int dwarf2_always_disassemble;
22473
22474 static void
22475 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22476                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22477 {
22478   fprintf_filtered (file,
22479                     _("Whether to always disassemble "
22480                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22481                     value);
22482 }
22483
22484 static void
22485 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22486                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22487 {
22488   fprintf_filtered (file,
22489                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22490                     value);
22491 }
22492
22493 void _initialize_dwarf2_read (void);
22494
22495 void
22496 _initialize_dwarf2_read (void)
22497 {
22498   struct cmd_list_element *c;
22499
22500   dwarf2_objfile_data_key
22501     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22502
22503   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
22504 Set DWARF 2 specific variables.\n\
22505 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
22506                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
22507                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
22508
22509   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
22510 Show DWARF 2 specific variables\n\
22511 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
22512                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
22513                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
22514
22515   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
22516                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
22517 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22518 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22519 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
22520 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
22521 caching, which can slow down startup."),
22522                             NULL,
22523                             show_dwarf2_max_cache_age,
22524                             &set_dwarf2_cmdlist,
22525                             &show_dwarf2_cmdlist);
22526
22527   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
22528                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
22529 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22530 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22531 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
22532 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
22533 conversational style, when possible."),
22534                            NULL,
22535                            show_dwarf2_always_disassemble,
22536                            &set_dwarf2_cmdlist,
22537                            &show_dwarf2_cmdlist);
22538
22539   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
22540 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22541 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22542 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
22543 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
22544 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
22545                             NULL,
22546                             NULL,
22547                             &setdebuglist, &showdebuglist);
22548
22549   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
22550 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22551 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22552 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
22553 The value is the maximum depth to print."),
22554                              NULL,
22555                              NULL,
22556                              &setdebuglist, &showdebuglist);
22557
22558   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
22559 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22560 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22561 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
22562 the demangler."),
22563                            NULL, show_check_physname,
22564                            &setdebuglist, &showdebuglist);
22565
22566   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
22567                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
22568 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22569 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
22570 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
22571 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
22572 performance issue.\n\
22573 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
22574                            NULL,
22575                            NULL,
22576                            &setlist, &showlist);
22577
22578   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
22579                _("\
22580 Save a gdb-index file.\n\
22581 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
22582                &save_cmdlist);
22583   set_cmd_completer (c, filename_completer);
22584
22585   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22586                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
22587   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
22588                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
22589
22590   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22591                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
22592   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
22593                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
22594 }