* dwarf2read.c (read_file_scope): Add a comment.
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
4                  2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5
6    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
7    Inc.  with support from Florida State University (under contract
8    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
9    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
10    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
11    support.
12
13    This file is part of GDB.
14
15    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16    it under the terms of the GNU General Public License as published by
17    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
18    (at your option) any later version.
19
20    This program is distributed in the hope that it will be useful,
21    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23    GNU General Public License for more details.
24
25    You should have received a copy of the GNU General Public License
26    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
27
28 #include "defs.h"
29 #include "bfd.h"
30 #include "symtab.h"
31 #include "gdbtypes.h"
32 #include "objfiles.h"
33 #include "elf/dwarf2.h"
34 #include "buildsym.h"
35 #include "demangle.h"
36 #include "expression.h"
37 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
38 #include "macrotab.h"
39 #include "language.h"
40 #include "complaints.h"
41 #include "bcache.h"
42 #include "dwarf2expr.h"
43 #include "dwarf2loc.h"
44 #include "cp-support.h"
45 #include "hashtab.h"
46 #include "command.h"
47 #include "gdbcmd.h"
48
49 #include <fcntl.h>
50 #include "gdb_string.h"
51 #include "gdb_assert.h"
52 #include <sys/types.h>
53
54 /* A note on memory usage for this file.
55    
56    At the present time, this code reads the debug info sections into
57    the objfile's objfile_obstack.  A definite improvement for startup
58    time, on platforms which do not emit relocations for debug
59    sections, would be to use mmap instead.  The object's complete
60    debug information is loaded into memory, partly to simplify
61    absolute DIE references.
62
63    Whether using obstacks or mmap, the sections should remain loaded
64    until the objfile is released, and pointers into the section data
65    can be used for any other data associated to the objfile (symbol
66    names, type names, location expressions to name a few).  */
67
68 #if 0
69 /* .debug_info header for a compilation unit
70    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
71    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
72 typedef struct comp_unit_header
73   {
74     unsigned int length;        /* length of the .debug_info
75                                    contribution */
76     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
77                                    version 2 */
78     unsigned int abbrev_offset; /* offset into .debug_abbrev section */
79     unsigned char addr_size;    /* byte size of an address -- 4 */
80   }
81 _COMP_UNIT_HEADER;
82 #define _ACTUAL_COMP_UNIT_HEADER_SIZE 11
83 #endif
84
85 /* .debug_pubnames header
86    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
87    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
88 typedef struct pubnames_header
89   {
90     unsigned int length;        /* length of the .debug_pubnames
91                                    contribution  */
92     unsigned char version;      /* version number -- 2 for DWARF
93                                    version 2 */
94     unsigned int info_offset;   /* offset into .debug_info section */
95     unsigned int info_size;     /* byte size of .debug_info section
96                                    portion */
97   }
98 _PUBNAMES_HEADER;
99 #define _ACTUAL_PUBNAMES_HEADER_SIZE 13
100
101 /* .debug_pubnames header
102    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
103    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
104 typedef struct aranges_header
105   {
106     unsigned int length;        /* byte len of the .debug_aranges
107                                    contribution */
108     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
109                                    version 2 */
110     unsigned int info_offset;   /* offset into .debug_info section */
111     unsigned char addr_size;    /* byte size of an address */
112     unsigned char seg_size;     /* byte size of segment descriptor */
113   }
114 _ARANGES_HEADER;
115 #define _ACTUAL_ARANGES_HEADER_SIZE 12
116
117 /* .debug_line statement program prologue
118    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
119    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
120 typedef struct statement_prologue
121   {
122     unsigned int total_length;  /* byte length of the statement
123                                    information */
124     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
125                                    version 2 */
126     unsigned int prologue_length;       /* # bytes between prologue &
127                                            stmt program */
128     unsigned char minimum_instruction_length;   /* byte size of
129                                                    smallest instr */
130     unsigned char default_is_stmt;      /* initial value of is_stmt
131                                            register */
132     char line_base;
133     unsigned char line_range;
134     unsigned char opcode_base;  /* number assigned to first special
135                                    opcode */
136     unsigned char *standard_opcode_lengths;
137   }
138 _STATEMENT_PROLOGUE;
139
140 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
141
142 struct dwarf2_per_objfile
143 {
144   /* Sizes of debugging sections.  */
145   unsigned int info_size;
146   unsigned int abbrev_size;
147   unsigned int line_size;
148   unsigned int pubnames_size;
149   unsigned int aranges_size;
150   unsigned int loc_size;
151   unsigned int macinfo_size;
152   unsigned int str_size;
153   unsigned int ranges_size;
154   unsigned int frame_size;
155   unsigned int eh_frame_size;
156
157   /* Loaded data from the sections.  */
158   gdb_byte *info_buffer;
159   gdb_byte *abbrev_buffer;
160   gdb_byte *line_buffer;
161   gdb_byte *str_buffer;
162   gdb_byte *macinfo_buffer;
163   gdb_byte *ranges_buffer;
164   gdb_byte *loc_buffer;
165
166   /* A list of all the compilation units.  This is used to locate
167      the target compilation unit of a particular reference.  */
168   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
169
170   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
171   int n_comp_units;
172
173   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
174      they can be freed later.  */
175   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
176
177   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
178      VMA of 0.  */
179   int has_section_at_zero;
180 };
181
182 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
183
184 static asection *dwarf_info_section;
185 static asection *dwarf_abbrev_section;
186 static asection *dwarf_line_section;
187 static asection *dwarf_pubnames_section;
188 static asection *dwarf_aranges_section;
189 static asection *dwarf_loc_section;
190 static asection *dwarf_macinfo_section;
191 static asection *dwarf_str_section;
192 static asection *dwarf_ranges_section;
193 asection *dwarf_frame_section;
194 asection *dwarf_eh_frame_section;
195
196 /* names of the debugging sections */
197
198 #define INFO_SECTION     ".debug_info"
199 #define ABBREV_SECTION   ".debug_abbrev"
200 #define LINE_SECTION     ".debug_line"
201 #define PUBNAMES_SECTION ".debug_pubnames"
202 #define ARANGES_SECTION  ".debug_aranges"
203 #define LOC_SECTION      ".debug_loc"
204 #define MACINFO_SECTION  ".debug_macinfo"
205 #define STR_SECTION      ".debug_str"
206 #define RANGES_SECTION   ".debug_ranges"
207 #define FRAME_SECTION    ".debug_frame"
208 #define EH_FRAME_SECTION ".eh_frame"
209
210 /* local data types */
211
212 /* We hold several abbreviation tables in memory at the same time. */
213 #ifndef ABBREV_HASH_SIZE
214 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
215 #endif
216
217 /* The data in a compilation unit header, after target2host
218    translation, looks like this.  */
219 struct comp_unit_head
220 {
221   unsigned long length;
222   short version;
223   unsigned int abbrev_offset;
224   unsigned char addr_size;
225   unsigned char signed_addr_p;
226
227   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
228   unsigned int offset_size;
229
230   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
231   unsigned int initial_length_size;
232
233   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
234      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
235   unsigned int offset;
236
237   /* Pointer to this compilation unit header in the .debug_info
238      section.  */
239   gdb_byte *cu_head_ptr;
240
241   /* Pointer to the first die of this compilation unit.  This will be
242      the first byte following the compilation unit header.  */
243   gdb_byte *first_die_ptr;
244
245   /* Pointer to the next compilation unit header in the program.  */
246   struct comp_unit_head *next;
247
248   /* Base address of this compilation unit.  */
249   CORE_ADDR base_address;
250
251   /* Non-zero if base_address has been set.  */
252   int base_known;
253 };
254
255 /* Fixed size for the DIE hash table.  */
256 #ifndef REF_HASH_SIZE
257 #define REF_HASH_SIZE 1021
258 #endif
259
260 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
261 struct dwarf2_cu
262 {
263   /* The objfile containing this compilation unit.  */
264   struct objfile *objfile;
265
266   /* The header of the compilation unit.
267
268      FIXME drow/2003-11-10: Some of the things from the comp_unit_head
269      should logically be moved to the dwarf2_cu structure.  */
270   struct comp_unit_head header;
271
272   struct function_range *first_fn, *last_fn, *cached_fn;
273
274   /* The language we are debugging.  */
275   enum language language;
276   const struct language_defn *language_defn;
277
278   const char *producer;
279
280   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
281      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
282      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
283      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
284
285      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
286      first local scope, and all other local scopes as nested local
287      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
288      distinguish these in buildsym.c.  */
289   struct pending **list_in_scope;
290
291   /* Maintain an array of referenced fundamental types for the current
292      compilation unit being read.  For DWARF version 1, we have to construct
293      the fundamental types on the fly, since no information about the
294      fundamental types is supplied.  Each such fundamental type is created by
295      calling a language dependent routine to create the type, and then a
296      pointer to that type is then placed in the array at the index specified
297      by it's FT_<TYPENAME> value.  The array has a fixed size set by the
298      FT_NUM_MEMBERS compile time constant, which is the number of predefined
299      fundamental types gdb knows how to construct.  */
300   struct type *ftypes[FT_NUM_MEMBERS];  /* Fundamental types */
301
302   /* DWARF abbreviation table associated with this compilation unit.  */
303   struct abbrev_info **dwarf2_abbrevs;
304
305   /* Storage for the abbrev table.  */
306   struct obstack abbrev_obstack;
307
308   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs.  */
309   htab_t partial_dies;
310
311   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
312      unit, including partial DIEs.  */
313   struct obstack comp_unit_obstack;
314
315   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
316      chains them all together, so that they can be released efficiently.
317      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
318      compilation units are cached...  */
319   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
320
321   /* Backchain to our per_cu entry if the tree has been built.  */
322   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
323
324   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
325   int last_used;
326
327   /* A hash table of die offsets for following references.  */
328   struct die_info *die_ref_table[REF_HASH_SIZE];
329
330   /* Full DIEs if read in.  */
331   struct die_info *dies;
332
333   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
334      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
335      partial symbol tables do not have dependencies.  */
336   htab_t dependencies;
337
338   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
339   struct line_header *line_header;
340
341   /* Mark used when releasing cached dies.  */
342   unsigned int mark : 1;
343
344   /* This flag will be set if this compilation unit might include
345      inter-compilation-unit references.  */
346   unsigned int has_form_ref_addr : 1;
347
348   /* This flag will be set if this compilation unit includes any
349      DW_TAG_namespace DIEs.  If we know that there are explicit
350      DIEs for namespaces, we don't need to try to infer them
351      from mangled names.  */
352   unsigned int has_namespace_info : 1;
353 };
354
355 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
356    processing it.  We put a pointer to this structure in the
357    read_symtab_private field of the psymtab.  If we encounter
358    inter-compilation-unit references, we also maintain a sorted
359    list of all compilation units.  */
360
361 struct dwarf2_per_cu_data
362 {
363   /* The start offset and length of this compilation unit.  2**30-1
364      bytes should suffice to store the length of any compilation unit
365      - if it doesn't, GDB will fall over anyway.  */
366   unsigned long offset;
367   unsigned long length : 30;
368
369   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
370      any of the current compilation units are processed.  */
371   unsigned long queued : 1;
372
373   /* This flag will be set if we need to load absolutely all DIEs
374      for this compilation unit, instead of just the ones we think
375      are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
376      hash table and don't find it.  */
377   unsigned int load_all_dies : 1;
378
379   /* Set iff currently read in.  */
380   struct dwarf2_cu *cu;
381
382   /* If full symbols for this CU have been read in, then this field
383      holds a map of DIE offsets to types.  It isn't always possible
384      to reconstruct this information later, so we have to preserve
385      it.  */
386   htab_t type_hash;
387
388   /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
389      or NULL for partial units (which do not have an associated
390      symtab).  */
391   struct partial_symtab *psymtab;
392 };
393
394 /* The line number information for a compilation unit (found in the
395    .debug_line section) begins with a "statement program header",
396    which contains the following information.  */
397 struct line_header
398 {
399   unsigned int total_length;
400   unsigned short version;
401   unsigned int header_length;
402   unsigned char minimum_instruction_length;
403   unsigned char default_is_stmt;
404   int line_base;
405   unsigned char line_range;
406   unsigned char opcode_base;
407
408   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
409      standard opcode whose value is i.  This means that
410      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
411      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
412   unsigned char *standard_opcode_lengths;
413
414   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
415      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
416      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
417      indigestion.  */
418   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
419   char **include_dirs;
420
421   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
422      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
423      Don't try to free them directly.  */
424   unsigned int num_file_names, file_names_size;
425   struct file_entry
426   {
427     char *name;
428     unsigned int dir_index;
429     unsigned int mod_time;
430     unsigned int length;
431     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
432     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
433   } *file_names;
434
435   /* The start and end of the statement program following this
436      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
437   gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
438 };
439
440 /* When we construct a partial symbol table entry we only
441    need this much information. */
442 struct partial_die_info
443   {
444     /* Offset of this DIE.  */
445     unsigned int offset;
446
447     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
448     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
449
450     /* Language code associated with this DIE.  This is only used
451        for the compilation unit DIE.  */
452     unsigned int language : 8;
453
454     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
455     unsigned int has_children : 1;
456     unsigned int is_external : 1;
457     unsigned int is_declaration : 1;
458     unsigned int has_type : 1;
459     unsigned int has_specification : 1;
460     unsigned int has_stmt_list : 1;
461     unsigned int has_pc_info : 1;
462
463     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
464        computed.  */
465     unsigned int scope_set : 1;
466
467     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
468     unsigned int has_byte_size : 1;
469
470     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
471        sometimes DW_TAG_MIPS_linkage_name or a string computed in some
472        other fashion.  */
473     char *name;
474     char *dirname;
475
476     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
477        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
478        when this compilation unit leaves the cache.  */
479     char *scope;
480
481     /* The location description associated with this DIE, if any.  */
482     struct dwarf_block *locdesc;
483
484     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
485     CORE_ADDR lowpc;
486     CORE_ADDR highpc;
487
488     /* Pointer into the info_buffer pointing at the target of
489        DW_AT_sibling, if any.  */
490     gdb_byte *sibling;
491
492     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
493        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
494        DW_AT_extension).  */
495     unsigned int spec_offset;
496
497     /* If HAS_STMT_LIST, the offset of the Line Number Information data.  */
498     unsigned int line_offset;
499
500     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
501        if any.  */
502     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
503   };
504
505 /* This data structure holds the information of an abbrev. */
506 struct abbrev_info
507   {
508     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
509     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
510     unsigned short has_children;                /* boolean */
511     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
512     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
513     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
514   };
515
516 struct attr_abbrev
517   {
518     enum dwarf_attribute name;
519     enum dwarf_form form;
520   };
521
522 /* This data structure holds a complete die structure. */
523 struct die_info
524   {
525     enum dwarf_tag tag;         /* Tag indicating type of die */
526     unsigned int abbrev;        /* Abbrev number */
527     unsigned int offset;        /* Offset in .debug_info section */
528     unsigned int num_attrs;     /* Number of attributes */
529     struct attribute *attrs;    /* An array of attributes */
530     struct die_info *next_ref;  /* Next die in ref hash table */
531
532     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
533        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
534        this node; and all the children of a given node are chained
535        together via their SIBLING fields, terminated by a die whose
536        tag is zero.  */
537     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
538     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
539     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
540
541     struct type *type;          /* Cached type information */
542   };
543
544 /* Attributes have a name and a value */
545 struct attribute
546   {
547     enum dwarf_attribute name;
548     enum dwarf_form form;
549     union
550       {
551         char *str;
552         struct dwarf_block *blk;
553         unsigned long unsnd;
554         long int snd;
555         CORE_ADDR addr;
556       }
557     u;
558   };
559
560 struct function_range
561 {
562   const char *name;
563   CORE_ADDR lowpc, highpc;
564   int seen_line;
565   struct function_range *next;
566 };
567
568 /* Get at parts of an attribute structure */
569
570 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
571 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
572 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
573 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
574 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
575
576 /* Blocks are a bunch of untyped bytes. */
577 struct dwarf_block
578   {
579     unsigned int size;
580     gdb_byte *data;
581   };
582
583 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
584 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
585 #endif
586
587 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
588 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
589 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
590 #endif
591
592 /* A zeroed version of a partial die for initialization purposes.  */
593 static struct partial_die_info zeroed_partial_die;
594
595 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
596    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
597    and friends.  */
598 static int bits_per_byte = 8;
599
600 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
601    pass lists of data member fields and lists of member function fields
602    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
603 struct field_info
604   {
605     /* List of data member and baseclasses fields. */
606     struct nextfield
607       {
608         struct nextfield *next;
609         int accessibility;
610         int virtuality;
611         struct field field;
612       }
613      *fields;
614
615     /* Number of fields.  */
616     int nfields;
617
618     /* Number of baseclasses.  */
619     int nbaseclasses;
620
621     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
622     int non_public_fields;
623
624     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
625        are encountered in the object file.  */
626     struct nextfnfield
627       {
628         struct nextfnfield *next;
629         struct fn_field fnfield;
630       }
631      *fnfields;
632
633     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
634        member function, number of overloaded member functions and a pointer
635        to the head of the member function field chain.  */
636     struct fnfieldlist
637       {
638         char *name;
639         int length;
640         struct nextfnfield *head;
641       }
642      *fnfieldlists;
643
644     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
645     int nfnfields;
646   };
647
648 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
649    for.  */
650 struct dwarf2_queue_item
651 {
652   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
653   struct dwarf2_queue_item *next;
654 };
655
656 /* The current queue.  */
657 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
658
659 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
660    have not been referenced for the processing of this many
661    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
662    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
663    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
664 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
665 static void
666 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
667                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
668 {
669   fprintf_filtered (file, _("\
670 The upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units is %s.\n"),
671                     value);
672 }
673
674
675 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process */
676
677 static void
678 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
679 {
680   complaint (&symfile_complaints,
681              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
682 }
683
684 static void
685 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
686 {
687   complaint (&symfile_complaints,
688              _(".debug_line section has line data without a file"));
689 }
690
691 static void
692 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
693 {
694   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
695 }
696
697 static void
698 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
699                                               int arg3)
700 {
701   complaint (&symfile_complaints,
702              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"), arg1,
703              arg2, arg3);
704 }
705
706 static void
707 dwarf2_macros_too_long_complaint (void)
708 {
709   complaint (&symfile_complaints,
710              _("macro info runs off end of `.debug_macinfo' section"));
711 }
712
713 static void
714 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
715 {
716   complaint (&symfile_complaints,
717              _("macro debug info contains a malformed macro definition:\n`%s'"),
718              arg1);
719 }
720
721 static void
722 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
723 {
724   complaint (&symfile_complaints,
725              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"), arg1, arg2);
726 }
727
728 /* local function prototypes */
729
730 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
731
732 #if 0
733 static void dwarf2_build_psymtabs_easy (struct objfile *, int);
734 #endif
735
736 static void dwarf2_create_include_psymtab (char *, struct partial_symtab *,
737                                            struct objfile *);
738
739 static void dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *,
740                                            struct partial_die_info *,
741                                            struct partial_symtab *);
742
743 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *, int);
744
745 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
746                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
747                                   struct dwarf2_cu *);
748
749 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
750                                 struct dwarf2_cu *);
751
752 static int pdi_needs_namespace (enum dwarf_tag tag);
753
754 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
755                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
756                                    struct dwarf2_cu *cu);
757
758 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
759                                      struct dwarf2_cu *cu);
760
761 static gdb_byte *locate_pdi_sibling (struct partial_die_info *orig_pdi,
762                                      gdb_byte *info_ptr,
763                                      bfd *abfd,
764                                      struct dwarf2_cu *cu);
765
766 static void dwarf2_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *);
767
768 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
769
770 gdb_byte *dwarf2_read_section (struct objfile *, asection *);
771
772 static void dwarf2_read_abbrevs (bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu);
773
774 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
775
776 static struct abbrev_info *peek_die_abbrev (gdb_byte *, unsigned int *,
777                                             struct dwarf2_cu *);
778
779 static struct abbrev_info *dwarf2_lookup_abbrev (unsigned int,
780                                                  struct dwarf2_cu *);
781
782 static struct partial_die_info *load_partial_dies (bfd *, gdb_byte *, int,
783                                                    struct dwarf2_cu *);
784
785 static gdb_byte *read_partial_die (struct partial_die_info *,
786                                    struct abbrev_info *abbrev, unsigned int,
787                                    bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
788
789 static struct partial_die_info *find_partial_die (unsigned long,
790                                                   struct dwarf2_cu *);
791
792 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
793                                struct dwarf2_cu *);
794
795 static gdb_byte *read_full_die (struct die_info **, bfd *, gdb_byte *,
796                                 struct dwarf2_cu *, int *);
797
798 static gdb_byte *read_attribute (struct attribute *, struct attr_abbrev *,
799                                  bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
800
801 static gdb_byte *read_attribute_value (struct attribute *, unsigned,
802                                        bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
803
804 static unsigned int read_1_byte (bfd *, gdb_byte *);
805
806 static int read_1_signed_byte (bfd *, gdb_byte *);
807
808 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, gdb_byte *);
809
810 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, gdb_byte *);
811
812 static unsigned long read_8_bytes (bfd *, gdb_byte *);
813
814 static CORE_ADDR read_address (bfd *, gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
815                                unsigned int *);
816
817 static LONGEST read_initial_length (bfd *, gdb_byte *,
818                                     struct comp_unit_head *, unsigned int *);
819
820 static LONGEST read_offset (bfd *, gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
821                             unsigned int *);
822
823 static gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, gdb_byte *, unsigned int);
824
825 static char *read_string (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
826
827 static char *read_indirect_string (bfd *, gdb_byte *,
828                                    const struct comp_unit_head *,
829                                    unsigned int *);
830
831 static unsigned long read_unsigned_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
832
833 static long read_signed_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
834
835 static gdb_byte *skip_leb128 (bfd *, gdb_byte *);
836
837 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
838
839 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
840                                       struct dwarf2_cu *);
841
842 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
843                                struct dwarf2_cu *cu);
844
845 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
846
847 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
848                                            struct dwarf2_cu *);
849
850 static void free_line_header (struct line_header *lh);
851
852 static void add_file_name (struct line_header *, char *, unsigned int,
853                            unsigned int, unsigned int);
854
855 static struct line_header *(dwarf_decode_line_header
856                             (unsigned int offset,
857                              bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu));
858
859 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, char *, bfd *,
860                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
861
862 static void dwarf2_start_subfile (char *, char *, char *);
863
864 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
865                                   struct dwarf2_cu *);
866
867 static void dwarf2_const_value (struct attribute *, struct symbol *,
868                                 struct dwarf2_cu *);
869
870 static void dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr,
871                                      struct symbol *sym,
872                                      int bits);
873
874 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
875
876 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
877                                          struct dwarf2_cu *);
878
879 static struct type *tag_type_to_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
880
881 static void read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
882
883 static char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
884
885 static char *typename_concat (struct obstack *,
886                               const char *prefix, 
887                               const char *suffix,
888                               struct dwarf2_cu *);
889
890 static void read_typedef (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
891
892 static void read_base_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
893
894 static void read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
895
896 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
897
898 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
899
900 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
901
902 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
903                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *);
904
905 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
906                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
907                                  struct dwarf2_cu *);
908
909 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
910                               struct dwarf2_cu *);
911
912 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
913                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
914
915 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
916                                   struct die_info *, struct type *,
917                                   struct dwarf2_cu *);
918
919 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
920                                              struct type *, struct dwarf2_cu *);
921
922 static void read_structure_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
923
924 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
925
926 static char *determine_class_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
927
928 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
929
930 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
931
932 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
933                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
934
935 static void read_enumeration_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
936
937 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
938
939 static struct type *dwarf_base_type (int, int, struct dwarf2_cu *);
940
941 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
942
943 static void read_array_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
944
945 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *, 
946                                                        struct dwarf2_cu *);
947
948 static void read_tag_pointer_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
949
950 static void read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *,
951                                          struct dwarf2_cu *);
952
953 static void read_tag_reference_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
954
955 static void read_tag_const_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
956
957 static void read_tag_volatile_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
958
959 static void read_tag_string_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
960
961 static void read_subroutine_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
962
963 static struct die_info *read_comp_unit (gdb_byte *, bfd *, struct dwarf2_cu *);
964
965 static struct die_info *read_die_and_children (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
966                                                struct dwarf2_cu *,
967                                                gdb_byte **new_info_ptr,
968                                                struct die_info *parent);
969
970 static struct die_info *read_die_and_siblings (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
971                                                struct dwarf2_cu *,
972                                                gdb_byte **new_info_ptr,
973                                                struct die_info *parent);
974
975 static void free_die_list (struct die_info *);
976
977 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
978
979 static char *dwarf2_linkage_name (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
980
981 static char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
982
983 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
984                                           struct dwarf2_cu *);
985
986 static char *dwarf_tag_name (unsigned int);
987
988 static char *dwarf_attr_name (unsigned int);
989
990 static char *dwarf_form_name (unsigned int);
991
992 static char *dwarf_stack_op_name (unsigned int);
993
994 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
995
996 static char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
997
998 #if 0
999 static char *dwarf_cfi_name (unsigned int);
1000
1001 struct die_info *copy_die (struct die_info *);
1002 #endif
1003
1004 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1005
1006 static void dump_die (struct die_info *);
1007
1008 static void dump_die_list (struct die_info *);
1009
1010 static void store_in_ref_table (unsigned int, struct die_info *,
1011                                 struct dwarf2_cu *);
1012
1013 static unsigned int dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *,
1014                                                struct dwarf2_cu *);
1015
1016 static int dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *, int);
1017
1018 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1019                                         struct attribute *,
1020                                         struct dwarf2_cu *);
1021
1022 static struct type *dwarf2_fundamental_type (struct objfile *, int,
1023                                              struct dwarf2_cu *);
1024
1025 /* memory allocation interface */
1026
1027 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1028
1029 static struct abbrev_info *dwarf_alloc_abbrev (struct dwarf2_cu *);
1030
1031 static struct die_info *dwarf_alloc_die (void);
1032
1033 static void initialize_cu_func_list (struct dwarf2_cu *);
1034
1035 static void add_to_cu_func_list (const char *, CORE_ADDR, CORE_ADDR,
1036                                  struct dwarf2_cu *);
1037
1038 static void dwarf_decode_macros (struct line_header *, unsigned int,
1039                                  char *, bfd *, struct dwarf2_cu *);
1040
1041 static int attr_form_is_block (struct attribute *);
1042
1043 static void dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr,
1044                                          struct symbol *sym,
1045                                          struct dwarf2_cu *cu);
1046
1047 static gdb_byte *skip_one_die (gdb_byte *info_ptr, struct abbrev_info *abbrev,
1048                                struct dwarf2_cu *cu);
1049
1050 static void free_stack_comp_unit (void *);
1051
1052 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1053
1054 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1055
1056 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1057   (unsigned long offset, struct objfile *objfile);
1058
1059 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_comp_unit
1060   (unsigned long offset, struct objfile *objfile);
1061
1062 static void free_one_comp_unit (void *);
1063
1064 static void free_cached_comp_units (void *);
1065
1066 static void age_cached_comp_units (void);
1067
1068 static void free_one_cached_comp_unit (void *);
1069
1070 static void set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1071                           struct dwarf2_cu *);
1072
1073 static void reset_die_and_siblings_types (struct die_info *,
1074                                           struct dwarf2_cu *);
1075
1076 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1077
1078 static struct dwarf2_cu *load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1079                                               struct objfile *);
1080
1081 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1082
1083 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1084                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1085
1086 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1087
1088 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1089
1090 static void read_set_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1091
1092
1093 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1094    information and return true if we have enough to do something.  */
1095
1096 int
1097 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile)
1098 {
1099   struct dwarf2_per_objfile *data;
1100
1101   /* Initialize per-objfile state.  */
1102   data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1103   memset (data, 0, sizeof (*data));
1104   set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1105   dwarf2_per_objfile = data;
1106
1107   dwarf_info_section = 0;
1108   dwarf_abbrev_section = 0;
1109   dwarf_line_section = 0;
1110   dwarf_str_section = 0;
1111   dwarf_macinfo_section = 0;
1112   dwarf_frame_section = 0;
1113   dwarf_eh_frame_section = 0;
1114   dwarf_ranges_section = 0;
1115   dwarf_loc_section = 0;
1116   
1117   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections, NULL);
1118   return (dwarf_info_section != NULL && dwarf_abbrev_section != NULL);
1119 }
1120
1121 /* This function is mapped across the sections and remembers the
1122    offset and size of each of the debugging sections we are interested
1123    in.  */
1124
1125 static void
1126 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *ignore_ptr)
1127 {
1128   if (strcmp (sectp->name, INFO_SECTION) == 0)
1129     {
1130       dwarf2_per_objfile->info_size = bfd_get_section_size (sectp);
1131       dwarf_info_section = sectp;
1132     }
1133   else if (strcmp (sectp->name, ABBREV_SECTION) == 0)
1134     {
1135       dwarf2_per_objfile->abbrev_size = bfd_get_section_size (sectp);
1136       dwarf_abbrev_section = sectp;
1137     }
1138   else if (strcmp (sectp->name, LINE_SECTION) == 0)
1139     {
1140       dwarf2_per_objfile->line_size = bfd_get_section_size (sectp);
1141       dwarf_line_section = sectp;
1142     }
1143   else if (strcmp (sectp->name, PUBNAMES_SECTION) == 0)
1144     {
1145       dwarf2_per_objfile->pubnames_size = bfd_get_section_size (sectp);
1146       dwarf_pubnames_section = sectp;
1147     }
1148   else if (strcmp (sectp->name, ARANGES_SECTION) == 0)
1149     {
1150       dwarf2_per_objfile->aranges_size = bfd_get_section_size (sectp);
1151       dwarf_aranges_section = sectp;
1152     }
1153   else if (strcmp (sectp->name, LOC_SECTION) == 0)
1154     {
1155       dwarf2_per_objfile->loc_size = bfd_get_section_size (sectp);
1156       dwarf_loc_section = sectp;
1157     }
1158   else if (strcmp (sectp->name, MACINFO_SECTION) == 0)
1159     {
1160       dwarf2_per_objfile->macinfo_size = bfd_get_section_size (sectp);
1161       dwarf_macinfo_section = sectp;
1162     }
1163   else if (strcmp (sectp->name, STR_SECTION) == 0)
1164     {
1165       dwarf2_per_objfile->str_size = bfd_get_section_size (sectp);
1166       dwarf_str_section = sectp;
1167     }
1168   else if (strcmp (sectp->name, FRAME_SECTION) == 0)
1169     {
1170       dwarf2_per_objfile->frame_size = bfd_get_section_size (sectp);
1171       dwarf_frame_section = sectp;
1172     }
1173   else if (strcmp (sectp->name, EH_FRAME_SECTION) == 0)
1174     {
1175       flagword aflag = bfd_get_section_flags (ignore_abfd, sectp);
1176       if (aflag & SEC_HAS_CONTENTS)
1177         {
1178           dwarf2_per_objfile->eh_frame_size = bfd_get_section_size (sectp);
1179           dwarf_eh_frame_section = sectp;
1180         }
1181     }
1182   else if (strcmp (sectp->name, RANGES_SECTION) == 0)
1183     {
1184       dwarf2_per_objfile->ranges_size = bfd_get_section_size (sectp);
1185       dwarf_ranges_section = sectp;
1186     }
1187   
1188   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
1189       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
1190     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
1191 }
1192
1193 /* Build a partial symbol table.  */
1194
1195 void
1196 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile, int mainline)
1197 {
1198   /* We definitely need the .debug_info and .debug_abbrev sections */
1199
1200   dwarf2_per_objfile->info_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_info_section);
1201   dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_abbrev_section);
1202
1203   if (dwarf_line_section)
1204     dwarf2_per_objfile->line_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_line_section);
1205   else
1206     dwarf2_per_objfile->line_buffer = NULL;
1207
1208   if (dwarf_str_section)
1209     dwarf2_per_objfile->str_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_str_section);
1210   else
1211     dwarf2_per_objfile->str_buffer = NULL;
1212
1213   if (dwarf_macinfo_section)
1214     dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1215                                                 dwarf_macinfo_section);
1216   else
1217     dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer = NULL;
1218
1219   if (dwarf_ranges_section)
1220     dwarf2_per_objfile->ranges_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_ranges_section);
1221   else
1222     dwarf2_per_objfile->ranges_buffer = NULL;
1223
1224   if (dwarf_loc_section)
1225     dwarf2_per_objfile->loc_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_loc_section);
1226   else
1227     dwarf2_per_objfile->loc_buffer = NULL;
1228
1229   if (mainline
1230       || (objfile->global_psymbols.size == 0
1231           && objfile->static_psymbols.size == 0))
1232     {
1233       init_psymbol_list (objfile, 1024);
1234     }
1235
1236 #if 0
1237   if (dwarf_aranges_offset && dwarf_pubnames_offset)
1238     {
1239       /* Things are significantly easier if we have .debug_aranges and
1240          .debug_pubnames sections */
1241
1242       dwarf2_build_psymtabs_easy (objfile, mainline);
1243     }
1244   else
1245 #endif
1246     /* only test this case for now */
1247     {
1248       /* In this case we have to work a bit harder */
1249       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile, mainline);
1250     }
1251 }
1252
1253 #if 0
1254 /* Build the partial symbol table from the information in the
1255    .debug_pubnames and .debug_aranges sections.  */
1256
1257 static void
1258 dwarf2_build_psymtabs_easy (struct objfile *objfile, int mainline)
1259 {
1260   bfd *abfd = objfile->obfd;
1261   char *aranges_buffer, *pubnames_buffer;
1262   char *aranges_ptr, *pubnames_ptr;
1263   unsigned int entry_length, version, info_offset, info_size;
1264
1265   pubnames_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1266                                          dwarf_pubnames_section);
1267   pubnames_ptr = pubnames_buffer;
1268   while ((pubnames_ptr - pubnames_buffer) < dwarf2_per_objfile->pubnames_size)
1269     {
1270       struct comp_unit_head cu_header;
1271       unsigned int bytes_read;
1272
1273       entry_length = read_initial_length (abfd, pubnames_ptr, &cu_header,
1274                                           &bytes_read);
1275       pubnames_ptr += bytes_read;
1276       version = read_1_byte (abfd, pubnames_ptr);
1277       pubnames_ptr += 1;
1278       info_offset = read_4_bytes (abfd, pubnames_ptr);
1279       pubnames_ptr += 4;
1280       info_size = read_4_bytes (abfd, pubnames_ptr);
1281       pubnames_ptr += 4;
1282     }
1283
1284   aranges_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1285                                         dwarf_aranges_section);
1286
1287 }
1288 #endif
1289
1290 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at
1291    info_ptr.  */
1292
1293 static gdb_byte *
1294 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
1295                      gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
1296 {
1297   int signed_addr;
1298   unsigned int bytes_read;
1299   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, cu_header,
1300                                            &bytes_read);
1301   info_ptr += bytes_read;
1302   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
1303   info_ptr += 2;
1304   cu_header->abbrev_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
1305                                           &bytes_read);
1306   info_ptr += bytes_read;
1307   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
1308   info_ptr += 1;
1309   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
1310   if (signed_addr < 0)
1311     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1312                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
1313   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
1314   return info_ptr;
1315 }
1316
1317 static gdb_byte *
1318 partial_read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header, gdb_byte *info_ptr,
1319                              bfd *abfd)
1320 {
1321   gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
1322
1323   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
1324
1325   if (header->version != 2 && header->version != 3)
1326     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
1327            "(is %d, should be %d) [in module %s]"), header->version,
1328            2, bfd_get_filename (abfd));
1329
1330   if (header->abbrev_offset >= dwarf2_per_objfile->abbrev_size)
1331     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
1332            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
1333            (long) header->abbrev_offset,
1334            (long) (beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer),
1335            bfd_get_filename (abfd));
1336
1337   if (beg_of_comp_unit + header->length + header->initial_length_size
1338       > dwarf2_per_objfile->info_buffer + dwarf2_per_objfile->info_size)
1339     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
1340            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
1341            (long) header->length,
1342            (long) (beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer),
1343            bfd_get_filename (abfd));
1344
1345   return info_ptr;
1346 }
1347
1348 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
1349    partial symtab as being an include of PST.  */
1350
1351 static void
1352 dwarf2_create_include_psymtab (char *name, struct partial_symtab *pst,
1353                                struct objfile *objfile)
1354 {
1355   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
1356
1357   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
1358   subpst->textlow = 0;
1359   subpst->texthigh = 0;
1360
1361   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1362     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1363                    sizeof (struct partial_symtab *));
1364   subpst->dependencies[0] = pst;
1365   subpst->number_of_dependencies = 1;
1366
1367   subpst->globals_offset = 0;
1368   subpst->n_global_syms = 0;
1369   subpst->statics_offset = 0;
1370   subpst->n_static_syms = 0;
1371   subpst->symtab = NULL;
1372   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
1373   subpst->readin = 0;
1374
1375   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
1376      can be used to differentiate between such include psymtabs and
1377      the regular ones.  */
1378   subpst->read_symtab_private = NULL;
1379 }
1380
1381 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
1382    included by the source file represented by PST.  Build an include
1383    partial symtab for each of these included files.
1384    
1385    This procedure assumes that there *is* a Line Number Program in
1386    the given CU.  Callers should check that PDI->HAS_STMT_LIST is set
1387    before calling this procedure.  */
1388
1389 static void
1390 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
1391                                struct partial_die_info *pdi,
1392                                struct partial_symtab *pst)
1393 {
1394   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1395   bfd *abfd = objfile->obfd;
1396   struct line_header *lh;
1397
1398   lh = dwarf_decode_line_header (pdi->line_offset, abfd, cu);
1399   if (lh == NULL)
1400     return;  /* No linetable, so no includes.  */
1401
1402   dwarf_decode_lines (lh, NULL, abfd, cu, pst);
1403
1404   free_line_header (lh);
1405 }
1406
1407
1408 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
1409    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
1410
1411 static void
1412 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile, int mainline)
1413 {
1414   /* Instead of reading this into a big buffer, we should probably use
1415      mmap()  on architectures that support it. (FIXME) */
1416   bfd *abfd = objfile->obfd;
1417   gdb_byte *info_ptr;
1418   gdb_byte *beg_of_comp_unit;
1419   struct partial_die_info comp_unit_die;
1420   struct partial_symtab *pst;
1421   struct cleanup *back_to;
1422   CORE_ADDR lowpc, highpc, baseaddr;
1423
1424   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1425
1426   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
1427      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
1428   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
1429
1430   create_all_comp_units (objfile);
1431
1432   /* Since the objects we're extracting from .debug_info vary in
1433      length, only the individual functions to extract them (like
1434      read_comp_unit_head and load_partial_die) can really know whether
1435      the buffer is large enough to hold another complete object.
1436
1437      At the moment, they don't actually check that.  If .debug_info
1438      holds just one extra byte after the last compilation unit's dies,
1439      then read_comp_unit_head will happily read off the end of the
1440      buffer.  read_partial_die is similarly casual.  Those functions
1441      should be fixed.
1442
1443      For this loop condition, simply checking whether there's any data
1444      left at all should be sufficient.  */
1445   while (info_ptr < (dwarf2_per_objfile->info_buffer
1446                      + dwarf2_per_objfile->info_size))
1447     {
1448       struct cleanup *back_to_inner;
1449       struct dwarf2_cu cu;
1450       struct abbrev_info *abbrev;
1451       unsigned int bytes_read;
1452       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
1453
1454       beg_of_comp_unit = info_ptr;
1455
1456       memset (&cu, 0, sizeof (cu));
1457
1458       obstack_init (&cu.comp_unit_obstack);
1459
1460       back_to_inner = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
1461
1462       cu.objfile = objfile;
1463       info_ptr = partial_read_comp_unit_head (&cu.header, info_ptr, abfd);
1464
1465       /* Complete the cu_header */
1466       cu.header.offset = beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1467       cu.header.first_die_ptr = info_ptr;
1468       cu.header.cu_head_ptr = beg_of_comp_unit;
1469
1470       cu.list_in_scope = &file_symbols;
1471
1472       /* Read the abbrevs for this compilation unit into a table */
1473       dwarf2_read_abbrevs (abfd, &cu);
1474       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
1475
1476       this_cu = dwarf2_find_comp_unit (cu.header.offset, objfile);
1477
1478       /* Read the compilation unit die */
1479       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, &cu);
1480       info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
1481                                    abfd, info_ptr, &cu);
1482
1483       if (comp_unit_die.tag == DW_TAG_partial_unit)
1484         {
1485           info_ptr = (beg_of_comp_unit + cu.header.length
1486                       + cu.header.initial_length_size);
1487           do_cleanups (back_to_inner);
1488           continue;
1489         }
1490
1491       /* Set the language we're debugging */
1492       set_cu_language (comp_unit_die.language, &cu);
1493
1494       /* Allocate a new partial symbol table structure */
1495       pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
1496                                   comp_unit_die.name ? comp_unit_die.name : "",
1497                                   comp_unit_die.lowpc,
1498                                   objfile->global_psymbols.next,
1499                                   objfile->static_psymbols.next);
1500
1501       if (comp_unit_die.dirname)
1502         pst->dirname = xstrdup (comp_unit_die.dirname);
1503
1504       pst->read_symtab_private = (char *) this_cu;
1505
1506       baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1507
1508       /* Store the function that reads in the rest of the symbol table */
1509       pst->read_symtab = dwarf2_psymtab_to_symtab;
1510
1511       /* If this compilation unit was already read in, free the
1512          cached copy in order to read it in again.  This is
1513          necessary because we skipped some symbols when we first
1514          read in the compilation unit (see load_partial_dies).
1515          This problem could be avoided, but the benefit is
1516          unclear.  */
1517       if (this_cu->cu != NULL)
1518         free_one_cached_comp_unit (this_cu->cu);
1519
1520       cu.per_cu = this_cu;
1521
1522       /* Note that this is a pointer to our stack frame, being
1523          added to a global data structure.  It will be cleaned up
1524          in free_stack_comp_unit when we finish with this
1525          compilation unit.  */
1526       this_cu->cu = &cu;
1527
1528       this_cu->psymtab = pst;
1529
1530       /* Check if comp unit has_children.
1531          If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
1532          If not, there's no more debug_info for this comp unit. */
1533       if (comp_unit_die.has_children)
1534         {
1535           struct partial_die_info *first_die;
1536
1537           lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
1538           highpc = ((CORE_ADDR) 0);
1539
1540           first_die = load_partial_dies (abfd, info_ptr, 1, &cu);
1541
1542           scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, &cu);
1543
1544           /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
1545              complaints from `maint check'.  */
1546           if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
1547             lowpc = highpc;
1548
1549           /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
1550              then use the information extracted from its child dies.  */
1551           if (! comp_unit_die.has_pc_info)
1552             {
1553               comp_unit_die.lowpc = lowpc;
1554               comp_unit_die.highpc = highpc;
1555             }
1556         }
1557       pst->textlow = comp_unit_die.lowpc + baseaddr;
1558       pst->texthigh = comp_unit_die.highpc + baseaddr;
1559
1560       pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
1561         (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
1562       pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
1563         (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1564       sort_pst_symbols (pst);
1565
1566       /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this
1567          name, remove it. (If there is a symtab, more drastic things
1568          also happen.) This happens in VxWorks.  */
1569       free_named_symtabs (pst->filename);
1570
1571       info_ptr = beg_of_comp_unit + cu.header.length
1572                                   + cu.header.initial_length_size;
1573
1574       if (comp_unit_die.has_stmt_list)
1575         {
1576           /* Get the list of files included in the current compilation unit,
1577              and build a psymtab for each of them.  */
1578           dwarf2_build_include_psymtabs (&cu, &comp_unit_die, pst);
1579         }
1580
1581       do_cleanups (back_to_inner);
1582     }
1583   do_cleanups (back_to);
1584 }
1585
1586 /* Load the DIEs for a secondary CU into memory.  */
1587
1588 static void
1589 load_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct objfile *objfile)
1590 {
1591   bfd *abfd = objfile->obfd;
1592   gdb_byte *info_ptr, *beg_of_comp_unit;
1593   struct partial_die_info comp_unit_die;
1594   struct dwarf2_cu *cu;
1595   struct abbrev_info *abbrev;
1596   unsigned int bytes_read;
1597   struct cleanup *back_to;
1598
1599   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer + this_cu->offset;
1600   beg_of_comp_unit = info_ptr;
1601
1602   cu = xmalloc (sizeof (struct dwarf2_cu));
1603   memset (cu, 0, sizeof (struct dwarf2_cu));
1604
1605   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
1606
1607   cu->objfile = objfile;
1608   info_ptr = partial_read_comp_unit_head (&cu->header, info_ptr, abfd);
1609
1610   /* Complete the cu_header.  */
1611   cu->header.offset = beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1612   cu->header.first_die_ptr = info_ptr;
1613   cu->header.cu_head_ptr = beg_of_comp_unit;
1614
1615   /* Read the abbrevs for this compilation unit into a table.  */
1616   dwarf2_read_abbrevs (abfd, cu);
1617   back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
1618
1619   /* Read the compilation unit die.  */
1620   abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
1621   info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
1622                                abfd, info_ptr, cu);
1623
1624   /* Set the language we're debugging.  */
1625   set_cu_language (comp_unit_die.language, cu);
1626
1627   /* Link this compilation unit into the compilation unit tree.  */
1628   this_cu->cu = cu;
1629   cu->per_cu = this_cu;
1630
1631   /* Check if comp unit has_children.
1632      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
1633      If not, there's no more debug_info for this comp unit. */
1634   if (comp_unit_die.has_children)
1635     load_partial_dies (abfd, info_ptr, 0, cu);
1636
1637   do_cleanups (back_to);
1638 }
1639
1640 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.  We do this only
1641    if an inter-comp-unit reference is found; presumably if there is one,
1642    there will be many, and one will occur early in the .debug_info section.
1643    So there's no point in building this list incrementally.  */
1644
1645 static void
1646 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
1647 {
1648   int n_allocated;
1649   int n_comp_units;
1650   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
1651   gdb_byte *info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1652
1653   n_comp_units = 0;
1654   n_allocated = 10;
1655   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
1656                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1657   
1658   while (info_ptr < dwarf2_per_objfile->info_buffer + dwarf2_per_objfile->info_size)
1659     {
1660       struct comp_unit_head cu_header;
1661       gdb_byte *beg_of_comp_unit;
1662       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
1663       unsigned long offset;
1664       unsigned int bytes_read;
1665
1666       offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1667
1668       /* Read just enough information to find out where the next
1669          compilation unit is.  */
1670       cu_header.initial_length_size = 0;
1671       cu_header.length = read_initial_length (objfile->obfd, info_ptr,
1672                                               &cu_header, &bytes_read);
1673
1674       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
1675       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1676                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
1677       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
1678       this_cu->offset = offset;
1679       this_cu->length = cu_header.length + cu_header.initial_length_size;
1680
1681       if (n_comp_units == n_allocated)
1682         {
1683           n_allocated *= 2;
1684           all_comp_units = xrealloc (all_comp_units,
1685                                      n_allocated
1686                                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1687         }
1688       all_comp_units[n_comp_units++] = this_cu;
1689
1690       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
1691     }
1692
1693   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
1694     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1695                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1696   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
1697           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1698   xfree (all_comp_units);
1699   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
1700 }
1701
1702 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at FIRST_DIE.
1703    Also set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found
1704    in CU.  */
1705
1706 static void
1707 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
1708                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu)
1709 {
1710   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1711   bfd *abfd = objfile->obfd;
1712   struct partial_die_info *pdi;
1713
1714   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
1715      interesting children but skipping the children of the other ones,
1716      until we reach the end of the compilation unit.  */
1717
1718   pdi = first_die;
1719
1720   while (pdi != NULL)
1721     {
1722       fixup_partial_die (pdi, cu);
1723
1724       /* Anonymous namespaces have no name but have interesting
1725          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
1726          enums.  */
1727
1728       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
1729           || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type)
1730         {
1731           switch (pdi->tag)
1732             {
1733             case DW_TAG_subprogram:
1734               if (pdi->has_pc_info)
1735                 {
1736                   if (pdi->lowpc < *lowpc)
1737                     {
1738                       *lowpc = pdi->lowpc;
1739                     }
1740                   if (pdi->highpc > *highpc)
1741                     {
1742                       *highpc = pdi->highpc;
1743                     }
1744                   if (!pdi->is_declaration)
1745                     {
1746                       add_partial_symbol (pdi, cu);
1747                     }
1748                 }
1749               break;
1750             case DW_TAG_variable:
1751             case DW_TAG_typedef:
1752             case DW_TAG_union_type:
1753               if (!pdi->is_declaration)
1754                 {
1755                   add_partial_symbol (pdi, cu);
1756                 }
1757               break;
1758             case DW_TAG_class_type:
1759             case DW_TAG_structure_type:
1760               if (!pdi->is_declaration)
1761                 {
1762                   add_partial_symbol (pdi, cu);
1763                 }
1764               break;
1765             case DW_TAG_enumeration_type:
1766               if (!pdi->is_declaration)
1767                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
1768               break;
1769             case DW_TAG_base_type:
1770             case DW_TAG_subrange_type:
1771               /* File scope base type definitions are added to the partial
1772                  symbol table.  */
1773               add_partial_symbol (pdi, cu);
1774               break;
1775             case DW_TAG_namespace:
1776               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, cu);
1777               break;
1778             default:
1779               break;
1780             }
1781         }
1782
1783       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
1784
1785       pdi = pdi->die_sibling;
1786     }
1787 }
1788
1789 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
1790
1791    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
1792    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
1793    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
1794    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
1795    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
1796    prepended to the enumerator.
1797
1798    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
1799    case "parent" means the parent of the target of the specification,
1800    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
1801    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
1802    the fully qualified name of structure types from their members'
1803    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
1804    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
1805    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
1806    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
1807    have a parent.  */
1808
1809 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
1810    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
1811    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
1812    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
1813 static char *
1814 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
1815                           struct dwarf2_cu *cu)
1816 {
1817   char *grandparent_scope;
1818   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
1819
1820   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
1821      then this means the parent of the specification DIE.  */
1822
1823   real_pdi = pdi;
1824   while (real_pdi->has_specification)
1825     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset, cu);
1826
1827   parent = real_pdi->die_parent;
1828   if (parent == NULL)
1829     return NULL;
1830
1831   if (parent->scope_set)
1832     return parent->scope;
1833
1834   fixup_partial_die (parent, cu);
1835
1836   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
1837
1838   if (parent->tag == DW_TAG_namespace
1839       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
1840       || parent->tag == DW_TAG_class_type
1841       || parent->tag == DW_TAG_union_type)
1842     {
1843       if (grandparent_scope == NULL)
1844         parent->scope = parent->name;
1845       else
1846         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack, grandparent_scope,
1847                                          parent->name, cu);
1848     }
1849   else if (parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
1850     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
1851     parent->scope = grandparent_scope;
1852   else
1853     {
1854       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
1855          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
1856          ignoring them.  */
1857       complaint (&symfile_complaints,
1858                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
1859                  parent->tag, pdi->offset);
1860       parent->scope = grandparent_scope;
1861     }
1862
1863   parent->scope_set = 1;
1864   return parent->scope;
1865 }
1866
1867 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
1868    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
1869 static char *
1870 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
1871                        struct dwarf2_cu *cu)
1872 {
1873   char *parent_scope;
1874
1875   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
1876   if (parent_scope == NULL)
1877     return NULL;
1878   else
1879     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, cu);
1880 }
1881
1882 static void
1883 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
1884 {
1885   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1886   CORE_ADDR addr = 0;
1887   char *actual_name = NULL;
1888   const char *my_prefix;
1889   const struct partial_symbol *psym = NULL;
1890   CORE_ADDR baseaddr;
1891   int built_actual_name = 0;
1892
1893   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1894
1895   if (pdi_needs_namespace (pdi->tag))
1896     {
1897       actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
1898       if (actual_name)
1899         built_actual_name = 1;
1900     }
1901
1902   if (actual_name == NULL)
1903     actual_name = pdi->name;
1904
1905   switch (pdi->tag)
1906     {
1907     case DW_TAG_subprogram:
1908       if (pdi->is_external)
1909         {
1910           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
1911              mst_text, objfile); */
1912           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1913                                       VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
1914                                       &objfile->global_psymbols,
1915                                       0, pdi->lowpc + baseaddr,
1916                                       cu->language, objfile);
1917         }
1918       else
1919         {
1920           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
1921              mst_file_text, objfile); */
1922           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1923                                       VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
1924                                       &objfile->static_psymbols,
1925                                       0, pdi->lowpc + baseaddr,
1926                                       cu->language, objfile);
1927         }
1928       break;
1929     case DW_TAG_variable:
1930       if (pdi->is_external)
1931         {
1932           /* Global Variable.
1933              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
1934              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
1935              Enter into partial symbol table if it has a location
1936              descriptor or a type.
1937              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
1938              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
1939              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
1940              is referenced.
1941              The address for the partial symbol table entry is not
1942              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
1943              table building.  */
1944
1945           if (pdi->locdesc)
1946             addr = decode_locdesc (pdi->locdesc, cu);
1947           if (pdi->locdesc || pdi->has_type)
1948             psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1949                                         VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
1950                                         &objfile->global_psymbols,
1951                                         0, addr + baseaddr,
1952                                         cu->language, objfile);
1953         }
1954       else
1955         {
1956           /* Static Variable. Skip symbols without location descriptors.  */
1957           if (pdi->locdesc == NULL)
1958             {
1959               if (built_actual_name)
1960                 xfree (actual_name);
1961               return;
1962             }
1963           addr = decode_locdesc (pdi->locdesc, cu);
1964           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
1965              mst_file_data, objfile); */
1966           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1967                                       VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
1968                                       &objfile->static_psymbols,
1969                                       0, addr + baseaddr,
1970                                       cu->language, objfile);
1971         }
1972       break;
1973     case DW_TAG_typedef:
1974     case DW_TAG_base_type:
1975     case DW_TAG_subrange_type:
1976       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1977                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1978                            &objfile->static_psymbols,
1979                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1980       break;
1981     case DW_TAG_namespace:
1982       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1983                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1984                            &objfile->global_psymbols,
1985                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1986       break;
1987     case DW_TAG_class_type:
1988     case DW_TAG_structure_type:
1989     case DW_TAG_union_type:
1990     case DW_TAG_enumeration_type:
1991       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
1992          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
1993          structure, union or class type is represented by a structure,
1994          union or class entry that does not have a byte size attribute
1995          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
1996       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
1997         {
1998           if (built_actual_name)
1999             xfree (actual_name);
2000           return;
2001         }
2002
2003       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
2004          static vs. global.  */
2005       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
2006                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
2007                            (cu->language == language_cplus
2008                             || cu->language == language_java)
2009                            ? &objfile->global_psymbols
2010                            : &objfile->static_psymbols,
2011                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
2012
2013       if (cu->language == language_cplus
2014           || cu->language == language_java
2015           || cu->language == language_ada)
2016         {
2017           /* For C++ and Java, these implicitly act as typedefs as well. */
2018           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
2019                                VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
2020                                &objfile->global_psymbols,
2021                                0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
2022         }
2023       break;
2024     case DW_TAG_enumerator:
2025       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
2026                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
2027                            (cu->language == language_cplus
2028                             || cu->language == language_java)
2029                            ? &objfile->global_psymbols
2030                            : &objfile->static_psymbols,
2031                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
2032       break;
2033     default:
2034       break;
2035     }
2036
2037   /* Check to see if we should scan the name for possible namespace
2038      info.  Only do this if this is C++, if we don't have namespace
2039      debugging info in the file, if the psym is of an appropriate type
2040      (otherwise we'll have psym == NULL), and if we actually had a
2041      mangled name to begin with.  */
2042
2043   /* FIXME drow/2004-02-22: Why don't we do this for classes, i.e. the
2044      cases which do not set PSYM above?  */
2045
2046   if (cu->language == language_cplus
2047       && cu->has_namespace_info == 0
2048       && psym != NULL
2049       && SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (psym) != NULL)
2050     cp_check_possible_namespace_symbols (SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (psym),
2051                                          objfile);
2052
2053   if (built_actual_name)
2054     xfree (actual_name);
2055 }
2056
2057 /* Determine whether a die of type TAG living in a C++ class or
2058    namespace needs to have the name of the scope prepended to the
2059    name listed in the die.  */
2060
2061 static int
2062 pdi_needs_namespace (enum dwarf_tag tag)
2063 {
2064   switch (tag)
2065     {
2066     case DW_TAG_namespace:
2067     case DW_TAG_typedef:
2068     case DW_TAG_class_type:
2069     case DW_TAG_structure_type:
2070     case DW_TAG_union_type:
2071     case DW_TAG_enumeration_type:
2072     case DW_TAG_enumerator:
2073       return 1;
2074     default:
2075       return 0;
2076     }
2077 }
2078
2079 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
2080    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
2081    the name of the enclosing namespace.  */
2082
2083 static void
2084 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
2085                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
2086                        struct dwarf2_cu *cu)
2087 {
2088   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2089
2090   /* Add a symbol for the namespace.  */
2091
2092   add_partial_symbol (pdi, cu);
2093
2094   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
2095
2096   if (pdi->has_children)
2097     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, cu);
2098 }
2099
2100 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
2101    this by looking for a member function; its demangled name will
2102    contain namespace info, if there is any.  */
2103
2104 static void
2105 guess_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
2106                       struct dwarf2_cu *cu)
2107 {
2108   if ((cu->language == language_cplus
2109        || cu->language == language_java)
2110       && cu->has_namespace_info == 0
2111       && struct_pdi->has_children)
2112     {
2113       /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
2114          what template types look like, because the demangler
2115          frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
2116          could fix this by only using the demangled name to get the
2117          prefix (but see comment in read_structure_type).  */
2118
2119       struct partial_die_info *child_pdi = struct_pdi->die_child;
2120       struct partial_die_info *real_pdi;
2121
2122       /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
2123          we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
2124          name when we create the partial symbol.  */
2125
2126       real_pdi = struct_pdi;
2127       while (real_pdi->has_specification)
2128         real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset, cu);
2129
2130       if (real_pdi->die_parent != NULL)
2131         return;
2132
2133       while (child_pdi != NULL)
2134         {
2135           if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
2136             {
2137               char *actual_class_name
2138                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
2139                                                      child_pdi->name);
2140               if (actual_class_name != NULL)
2141                 {
2142                   struct_pdi->name
2143                     = obsavestring (actual_class_name,
2144                                     strlen (actual_class_name),
2145                                     &cu->comp_unit_obstack);
2146                   xfree (actual_class_name);
2147                 }
2148               break;
2149             }
2150
2151           child_pdi = child_pdi->die_sibling;
2152         }
2153     }
2154 }
2155
2156 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
2157
2158 static void
2159 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
2160                          struct dwarf2_cu *cu)
2161 {
2162   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2163   bfd *abfd = objfile->obfd;
2164   struct partial_die_info *pdi;
2165
2166   if (enum_pdi->name != NULL)
2167     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
2168
2169   pdi = enum_pdi->die_child;
2170   while (pdi)
2171     {
2172       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
2173         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
2174       else
2175         add_partial_symbol (pdi, cu);
2176       pdi = pdi->die_sibling;
2177     }
2178 }
2179
2180 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
2181    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
2182    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
2183    the initial number.  */
2184
2185 static struct abbrev_info *
2186 peek_die_abbrev (gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
2187                  struct dwarf2_cu *cu)
2188 {
2189   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
2190   unsigned int abbrev_number;
2191   struct abbrev_info *abbrev;
2192
2193   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
2194
2195   if (abbrev_number == 0)
2196     return NULL;
2197
2198   abbrev = dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu);
2199   if (!abbrev)
2200     {
2201       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"), abbrev_number,
2202                       bfd_get_filename (abfd));
2203     }
2204
2205   return abbrev;
2206 }
2207
2208 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR.  Returns a
2209    pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
2210    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
2211
2212 static gdb_byte *
2213 skip_children (gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
2214 {
2215   struct abbrev_info *abbrev;
2216   unsigned int bytes_read;
2217
2218   while (1)
2219     {
2220       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
2221       if (abbrev == NULL)
2222         return info_ptr + bytes_read;
2223       else
2224         info_ptr = skip_one_die (info_ptr + bytes_read, abbrev, cu);
2225     }
2226 }
2227
2228 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR.  INFO_PTR
2229    should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
2230    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
2231    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
2232    children.  */
2233
2234 static gdb_byte *
2235 skip_one_die (gdb_byte *info_ptr, struct abbrev_info *abbrev,
2236               struct dwarf2_cu *cu)
2237 {
2238   unsigned int bytes_read;
2239   struct attribute attr;
2240   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
2241   unsigned int form, i;
2242
2243   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
2244     {
2245       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
2246       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
2247         {
2248           read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i],
2249                           abfd, info_ptr, cu);
2250           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
2251             complaint (&symfile_complaints, _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
2252           else
2253             return dwarf2_per_objfile->info_buffer
2254               + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
2255         }
2256
2257       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
2258       form = abbrev->attrs[i].form;
2259     skip_attribute:
2260       switch (form)
2261         {
2262         case DW_FORM_addr:
2263         case DW_FORM_ref_addr:
2264           info_ptr += cu->header.addr_size;
2265           break;
2266         case DW_FORM_data1:
2267         case DW_FORM_ref1:
2268         case DW_FORM_flag:
2269           info_ptr += 1;
2270           break;
2271         case DW_FORM_data2:
2272         case DW_FORM_ref2:
2273           info_ptr += 2;
2274           break;
2275         case DW_FORM_data4:
2276         case DW_FORM_ref4:
2277           info_ptr += 4;
2278           break;
2279         case DW_FORM_data8:
2280         case DW_FORM_ref8:
2281           info_ptr += 8;
2282           break;
2283         case DW_FORM_string:
2284           read_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2285           info_ptr += bytes_read;
2286           break;
2287         case DW_FORM_strp:
2288           info_ptr += cu->header.offset_size;
2289           break;
2290         case DW_FORM_block:
2291           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2292           info_ptr += bytes_read;
2293           break;
2294         case DW_FORM_block1:
2295           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
2296           break;
2297         case DW_FORM_block2:
2298           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
2299           break;
2300         case DW_FORM_block4:
2301           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
2302           break;
2303         case DW_FORM_sdata:
2304         case DW_FORM_udata:
2305         case DW_FORM_ref_udata:
2306           info_ptr = skip_leb128 (abfd, info_ptr);
2307           break;
2308         case DW_FORM_indirect:
2309           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2310           info_ptr += bytes_read;
2311           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
2312              the top.  */
2313           goto skip_attribute;
2314
2315         default:
2316           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
2317                  dwarf_form_name (form),
2318                  bfd_get_filename (abfd));
2319         }
2320     }
2321
2322   if (abbrev->has_children)
2323     return skip_children (info_ptr, cu);
2324   else
2325     return info_ptr;
2326 }
2327
2328 /* Locate ORIG_PDI's sibling; INFO_PTR should point to the start of
2329    the next DIE after ORIG_PDI.  */
2330
2331 static gdb_byte *
2332 locate_pdi_sibling (struct partial_die_info *orig_pdi, gdb_byte *info_ptr,
2333                     bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
2334 {
2335   /* Do we know the sibling already?  */
2336
2337   if (orig_pdi->sibling)
2338     return orig_pdi->sibling;
2339
2340   /* Are there any children to deal with?  */
2341
2342   if (!orig_pdi->has_children)
2343     return info_ptr;
2344
2345   /* Skip the children the long way.  */
2346
2347   return skip_children (info_ptr, cu);
2348 }
2349
2350 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  */
2351
2352 static void
2353 dwarf2_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
2354 {
2355   /* FIXME: This is barely more than a stub.  */
2356   if (pst != NULL)
2357     {
2358       if (pst->readin)
2359         {
2360           warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."), pst->filename);
2361         }
2362       else
2363         {
2364           if (info_verbose)
2365             {
2366               printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."), pst->filename);
2367               gdb_flush (gdb_stdout);
2368             }
2369
2370           /* Restore our global data.  */
2371           dwarf2_per_objfile = objfile_data (pst->objfile,
2372                                              dwarf2_objfile_data_key);
2373
2374           psymtab_to_symtab_1 (pst);
2375
2376           /* Finish up the debug error message.  */
2377           if (info_verbose)
2378             printf_filtered (_("done.\n"));
2379         }
2380     }
2381 }
2382
2383 /* Add PER_CU to the queue.  */
2384
2385 static void
2386 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2387 {
2388   struct dwarf2_queue_item *item;
2389
2390   per_cu->queued = 1;
2391   item = xmalloc (sizeof (*item));
2392   item->per_cu = per_cu;
2393   item->next = NULL;
2394
2395   if (dwarf2_queue == NULL)
2396     dwarf2_queue = item;
2397   else
2398     dwarf2_queue_tail->next = item;
2399
2400   dwarf2_queue_tail = item;
2401 }
2402
2403 /* Process the queue.  */
2404
2405 static void
2406 process_queue (struct objfile *objfile)
2407 {
2408   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
2409
2410   /* Initially, there is just one item on the queue.  Load its DIEs,
2411      and the DIEs of any other compilation units it requires,
2412      transitively.  */
2413
2414   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; item = item->next)
2415     {
2416       /* Read in this compilation unit.  This may add new items to
2417          the end of the queue.  */
2418       load_full_comp_unit (item->per_cu, objfile);
2419
2420       item->per_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
2421       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = item->per_cu;
2422
2423       /* If this compilation unit has already had full symbols created,
2424          reset the TYPE fields in each DIE.  */
2425       if (item->per_cu->type_hash)
2426         reset_die_and_siblings_types (item->per_cu->cu->dies,
2427                                       item->per_cu->cu);
2428     }
2429
2430   /* Now everything left on the queue needs to be read in.  Process
2431      them, one at a time, removing from the queue as we finish.  */
2432   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
2433     {
2434       if (item->per_cu->psymtab && !item->per_cu->psymtab->readin)
2435         process_full_comp_unit (item->per_cu);
2436
2437       item->per_cu->queued = 0;
2438       next_item = item->next;
2439       xfree (item);
2440     }
2441
2442   dwarf2_queue_tail = NULL;
2443 }
2444
2445 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
2446    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
2447    freed as we went along.  */
2448
2449 static void
2450 dwarf2_release_queue (void *dummy)
2451 {
2452   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
2453
2454   item = dwarf2_queue;
2455   while (item)
2456     {
2457       /* Anything still marked queued is likely to be in an
2458          inconsistent state, so discard it.  */
2459       if (item->per_cu->queued)
2460         {
2461           if (item->per_cu->cu != NULL)
2462             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu->cu);
2463           item->per_cu->queued = 0;
2464         }
2465
2466       last = item;
2467       item = item->next;
2468       xfree (last);
2469     }
2470
2471   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
2472 }
2473
2474 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
2475
2476 static void
2477 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
2478 {
2479   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2480   struct cleanup *back_to;
2481   int i;
2482
2483   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
2484     if (!pst->dependencies[i]->readin)
2485       {
2486         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
2487         if (info_verbose)
2488           {
2489             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
2490             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
2491             wrap_here ("");
2492             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
2493             wrap_here ("");
2494             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
2495             wrap_here ("");     /* Flush output */
2496             gdb_flush (gdb_stdout);
2497           }
2498         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
2499       }
2500
2501   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) pst->read_symtab_private;
2502
2503   if (per_cu == NULL)
2504     {
2505       /* It's an include file, no symbols to read for it.
2506          Everything is in the parent symtab.  */
2507       pst->readin = 1;
2508       return;
2509     }
2510
2511   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2512
2513   queue_comp_unit (per_cu);
2514
2515   process_queue (pst->objfile);
2516
2517   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2518      been used recently.  */
2519   age_cached_comp_units ();
2520
2521   do_cleanups (back_to);
2522 }
2523
2524 /* Load the DIEs associated with PST and PER_CU into memory.  */
2525
2526 static struct dwarf2_cu *
2527 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, struct objfile *objfile)
2528 {
2529   bfd *abfd = objfile->obfd;
2530   struct dwarf2_cu *cu;
2531   unsigned long offset;
2532   gdb_byte *info_ptr;
2533   struct cleanup *back_to, *free_cu_cleanup;
2534   struct attribute *attr;
2535   CORE_ADDR baseaddr;
2536
2537   /* Set local variables from the partial symbol table info.  */
2538   offset = per_cu->offset;
2539
2540   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer + offset;
2541
2542   cu = xmalloc (sizeof (struct dwarf2_cu));
2543   memset (cu, 0, sizeof (struct dwarf2_cu));
2544
2545   /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
2546   free_cu_cleanup = make_cleanup (free_one_comp_unit, cu);
2547
2548   cu->objfile = objfile;
2549
2550   /* read in the comp_unit header  */
2551   info_ptr = read_comp_unit_head (&cu->header, info_ptr, abfd);
2552
2553   /* Read the abbrevs for this compilation unit  */
2554   dwarf2_read_abbrevs (abfd, cu);
2555   back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
2556
2557   cu->header.offset = offset;
2558
2559   cu->per_cu = per_cu;
2560   per_cu->cu = cu;
2561
2562   /* We use this obstack for block values in dwarf_alloc_block.  */
2563   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
2564
2565   cu->dies = read_comp_unit (info_ptr, abfd, cu);
2566
2567   /* We try not to read any attributes in this function, because not
2568      all objfiles needed for references have been loaded yet, and symbol
2569      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
2570      or we won't be able to build types correctly.  */
2571   attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_language, cu);
2572   if (attr)
2573     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
2574   else
2575     set_cu_language (language_minimal, cu);
2576
2577   do_cleanups (back_to);
2578
2579   /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our caller
2580      clean it up when finished with it.  */
2581   discard_cleanups (free_cu_cleanup);
2582
2583   return cu;
2584 }
2585
2586 /* Generate full symbol information for PST and CU, whose DIEs have
2587    already been loaded into memory.  */
2588
2589 static void
2590 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2591 {
2592   struct partial_symtab *pst = per_cu->psymtab;
2593   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
2594   struct objfile *objfile = pst->objfile;
2595   bfd *abfd = objfile->obfd;
2596   CORE_ADDR lowpc, highpc;
2597   struct symtab *symtab;
2598   struct cleanup *back_to;
2599   struct attribute *attr;
2600   CORE_ADDR baseaddr;
2601
2602   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2603
2604   /* We're in the global namespace.  */
2605   processing_current_prefix = "";
2606
2607   buildsym_init ();
2608   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
2609
2610   cu->list_in_scope = &file_symbols;
2611
2612   /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
2613      location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
2614      In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
2615      DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
2616      compilation units with discontinuous ranges.  */
2617
2618   cu->header.base_known = 0;
2619   cu->header.base_address = 0;
2620
2621   attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_entry_pc, cu);
2622   if (attr)
2623     {
2624       cu->header.base_address = DW_ADDR (attr);
2625       cu->header.base_known = 1;
2626     }
2627   else
2628     {
2629       attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_low_pc, cu);
2630       if (attr)
2631         {
2632           cu->header.base_address = DW_ADDR (attr);
2633           cu->header.base_known = 1;
2634         }
2635     }
2636
2637   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
2638   process_die (cu->dies, cu);
2639
2640   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
2641      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
2642      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
2643   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
2644
2645   symtab = end_symtab (highpc + baseaddr, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2646
2647   /* Set symtab language to language from DW_AT_language.
2648      If the compilation is from a C file generated by language preprocessors,
2649      do not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
2650   if (symtab != NULL
2651       && !(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
2652     {
2653       symtab->language = cu->language;
2654     }
2655   pst->symtab = symtab;
2656   pst->readin = 1;
2657
2658   do_cleanups (back_to);
2659 }
2660
2661 /* Process a die and its children.  */
2662
2663 static void
2664 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2665 {
2666   switch (die->tag)
2667     {
2668     case DW_TAG_padding:
2669       break;
2670     case DW_TAG_compile_unit:
2671       read_file_scope (die, cu);
2672       break;
2673     case DW_TAG_subprogram:
2674       read_subroutine_type (die, cu);
2675       read_func_scope (die, cu);
2676       break;
2677     case DW_TAG_inlined_subroutine:
2678       /* FIXME:  These are ignored for now.
2679          They could be used to set breakpoints on all inlined instances
2680          of a function and make GDB `next' properly over inlined functions.  */
2681       break;
2682     case DW_TAG_lexical_block:
2683     case DW_TAG_try_block:
2684     case DW_TAG_catch_block:
2685       read_lexical_block_scope (die, cu);
2686       break;
2687     case DW_TAG_class_type:
2688     case DW_TAG_structure_type:
2689     case DW_TAG_union_type:
2690       read_structure_type (die, cu);
2691       process_structure_scope (die, cu);
2692       break;
2693     case DW_TAG_enumeration_type:
2694       read_enumeration_type (die, cu);
2695       process_enumeration_scope (die, cu);
2696       break;
2697
2698     /* FIXME drow/2004-03-14: These initialize die->type, but do not create
2699        a symbol or process any children.  Therefore it doesn't do anything
2700        that won't be done on-demand by read_type_die.  */
2701     case DW_TAG_subroutine_type:
2702       read_subroutine_type (die, cu);
2703       break;
2704     case DW_TAG_set_type:
2705       read_set_type (die, cu);
2706       break;
2707     case DW_TAG_array_type:
2708       read_array_type (die, cu);
2709       break;
2710     case DW_TAG_pointer_type:
2711       read_tag_pointer_type (die, cu);
2712       break;
2713     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
2714       read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
2715       break;
2716     case DW_TAG_reference_type:
2717       read_tag_reference_type (die, cu);
2718       break;
2719     case DW_TAG_string_type:
2720       read_tag_string_type (die, cu);
2721       break;
2722     /* END FIXME */
2723
2724     case DW_TAG_base_type:
2725       read_base_type (die, cu);
2726       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
2727          DW_AT_name.  */
2728       new_symbol (die, die->type, cu);
2729       break;
2730     case DW_TAG_subrange_type:
2731       read_subrange_type (die, cu);
2732       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
2733          DW_AT_name.  */
2734       new_symbol (die, die->type, cu);
2735       break;
2736     case DW_TAG_common_block:
2737       read_common_block (die, cu);
2738       break;
2739     case DW_TAG_common_inclusion:
2740       break;
2741     case DW_TAG_namespace:
2742       processing_has_namespace_info = 1;
2743       read_namespace (die, cu);
2744       break;
2745     case DW_TAG_imported_declaration:
2746     case DW_TAG_imported_module:
2747       /* FIXME: carlton/2002-10-16: Eventually, we should use the
2748          information contained in these.  DW_TAG_imported_declaration
2749          dies shouldn't have children; DW_TAG_imported_module dies
2750          shouldn't in the C++ case, but conceivably could in the
2751          Fortran case, so we'll have to replace this gdb_assert if
2752          Fortran compilers start generating that info.  */
2753       processing_has_namespace_info = 1;
2754       gdb_assert (die->child == NULL);
2755       break;
2756     default:
2757       new_symbol (die, NULL, cu);
2758       break;
2759     }
2760 }
2761
2762 static void
2763 initialize_cu_func_list (struct dwarf2_cu *cu)
2764 {
2765   cu->first_fn = cu->last_fn = cu->cached_fn = NULL;
2766 }
2767
2768 static void
2769 free_cu_line_header (void *arg)
2770 {
2771   struct dwarf2_cu *cu = arg;
2772
2773   free_line_header (cu->line_header);
2774   cu->line_header = NULL;
2775 }
2776
2777 static void
2778 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2779 {
2780   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2781   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
2782   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2783   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
2784   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
2785   struct attribute *attr;
2786   char *name = NULL;
2787   char *comp_dir = NULL;
2788   struct die_info *child_die;
2789   bfd *abfd = objfile->obfd;
2790   struct line_header *line_header = 0;
2791   CORE_ADDR baseaddr;
2792   
2793   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2794
2795   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
2796
2797   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
2798      from finish_block.  */
2799   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
2800     lowpc = highpc;
2801   lowpc += baseaddr;
2802   highpc += baseaddr;
2803
2804   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
2805      is not a source language identifier.  */
2806   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
2807   if (attr)
2808     {
2809       name = DW_STRING (attr);
2810     }
2811
2812   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
2813   if (attr)
2814     comp_dir = DW_STRING (attr);
2815   else if (name != NULL && IS_ABSOLUTE_PATH (name))
2816     {
2817       comp_dir = ldirname (name);
2818       if (comp_dir != NULL)
2819         make_cleanup (xfree, comp_dir);
2820     }
2821   if (comp_dir != NULL)
2822     {
2823       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
2824          directory, get rid of it.  */
2825       char *cp = strchr (comp_dir, ':');
2826
2827       if (cp && cp != comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
2828         comp_dir = cp + 1;
2829     }
2830
2831   if (name == NULL)
2832     name = "<unknown>";
2833
2834   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_language, cu);
2835   if (attr)
2836     {
2837       set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
2838     }
2839
2840   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_producer, cu);
2841   if (attr) 
2842     cu->producer = DW_STRING (attr);
2843
2844   /* We assume that we're processing GCC output. */
2845   processing_gcc_compilation = 2;
2846
2847   /* The compilation unit may be in a different language or objfile,
2848      zero out all remembered fundamental types.  */
2849   memset (cu->ftypes, 0, FT_NUM_MEMBERS * sizeof (struct type *));
2850
2851   start_symtab (name, comp_dir, lowpc);
2852   record_debugformat ("DWARF 2");
2853   record_producer (cu->producer);
2854
2855   initialize_cu_func_list (cu);
2856
2857   /* Decode line number information if present.  We do this before
2858      processing child DIEs, so that the line header table is available
2859      for DW_AT_decl_file.  */
2860   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
2861   if (attr)
2862     {
2863       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
2864       line_header = dwarf_decode_line_header (line_offset, abfd, cu);
2865       if (line_header)
2866         {
2867           cu->line_header = line_header;
2868           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
2869           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, abfd, cu, NULL);
2870         }
2871     }
2872
2873   /* Process all dies in compilation unit.  */
2874   if (die->child != NULL)
2875     {
2876       child_die = die->child;
2877       while (child_die && child_die->tag)
2878         {
2879           process_die (child_die, cu);
2880           child_die = sibling_die (child_die);
2881         }
2882     }
2883
2884   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
2885      refers to information in the line number info statement program
2886      header, so we can only read it if we've read the header
2887      successfully.  */
2888   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
2889   if (attr && line_header)
2890     {
2891       unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
2892       dwarf_decode_macros (line_header, macro_offset,
2893                            comp_dir, abfd, cu);
2894     }
2895   do_cleanups (back_to);
2896 }
2897
2898 static void
2899 add_to_cu_func_list (const char *name, CORE_ADDR lowpc, CORE_ADDR highpc,
2900                      struct dwarf2_cu *cu)
2901 {
2902   struct function_range *thisfn;
2903
2904   thisfn = (struct function_range *)
2905     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct function_range));
2906   thisfn->name = name;
2907   thisfn->lowpc = lowpc;
2908   thisfn->highpc = highpc;
2909   thisfn->seen_line = 0;
2910   thisfn->next = NULL;
2911
2912   if (cu->last_fn == NULL)
2913       cu->first_fn = thisfn;
2914   else
2915       cu->last_fn->next = thisfn;
2916
2917   cu->last_fn = thisfn;
2918 }
2919
2920 static void
2921 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2922 {
2923   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2924   struct context_stack *new;
2925   CORE_ADDR lowpc;
2926   CORE_ADDR highpc;
2927   struct die_info *child_die;
2928   struct attribute *attr;
2929   char *name;
2930   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
2931   struct cleanup *back_to = NULL;
2932   CORE_ADDR baseaddr;
2933
2934   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2935
2936   name = dwarf2_linkage_name (die, cu);
2937
2938   /* Ignore functions with missing or empty names and functions with
2939      missing or invalid low and high pc attributes.  */
2940   if (name == NULL || !dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu))
2941     return;
2942
2943   if (cu->language == language_cplus
2944       || cu->language == language_java)
2945     {
2946       struct die_info *spec_die = die_specification (die, cu);
2947
2948       /* NOTE: carlton/2004-01-23: We have to be careful in the
2949          presence of DW_AT_specification.  For example, with GCC 3.4,
2950          given the code
2951
2952            namespace N {
2953              void foo() {
2954                // Definition of N::foo.
2955              }
2956            }
2957
2958          then we'll have a tree of DIEs like this:
2959
2960          1: DW_TAG_compile_unit
2961            2: DW_TAG_namespace        // N
2962              3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
2963            4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
2964                 DW_AT_specification   // refers to die #3
2965
2966          Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're
2967          in the context of its DW_AT_specification, namely the contex
2968          of die #3.  */
2969         
2970       if (spec_die != NULL)
2971         {
2972           char *specification_prefix = determine_prefix (spec_die, cu);
2973           processing_current_prefix = specification_prefix;
2974           back_to = make_cleanup (xfree, specification_prefix);
2975         }
2976     }
2977
2978   lowpc += baseaddr;
2979   highpc += baseaddr;
2980
2981   /* Record the function range for dwarf_decode_lines.  */
2982   add_to_cu_func_list (name, lowpc, highpc, cu);
2983
2984   new = push_context (0, lowpc);
2985   new->name = new_symbol (die, die->type, cu);
2986
2987   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
2988      it.  */
2989   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
2990   if (attr)
2991     /* FIXME: cagney/2004-01-26: The DW_AT_frame_base's location
2992        expression is being recorded directly in the function's symbol
2993        and not in a separate frame-base object.  I guess this hack is
2994        to avoid adding some sort of frame-base adjunct/annex to the
2995        function's symbol :-(.  The problem with doing this is that it
2996        results in a function symbol with a location expression that
2997        has nothing to do with the location of the function, ouch!  The
2998        relationship should be: a function's symbol has-a frame base; a
2999        frame-base has-a location expression.  */
3000     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu);
3001
3002   cu->list_in_scope = &local_symbols;
3003
3004   if (die->child != NULL)
3005     {
3006       child_die = die->child;
3007       while (child_die && child_die->tag)
3008         {
3009           process_die (child_die, cu);
3010           child_die = sibling_die (child_die);
3011         }
3012     }
3013
3014   new = pop_context ();
3015   /* Make a block for the local symbols within.  */
3016   finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
3017                 lowpc, highpc, objfile);
3018   
3019   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
3020      a function declares a class that has methods).  This means that
3021      when we finish processing a function scope, we may need to go
3022      back to building a containing block's symbol lists.  */
3023   local_symbols = new->locals;
3024   param_symbols = new->params;
3025
3026   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
3027      symbols go in the file symbol list.  */
3028   if (outermost_context_p ())
3029     cu->list_in_scope = &file_symbols;
3030
3031   processing_current_prefix = previous_prefix;
3032   if (back_to != NULL)
3033     do_cleanups (back_to);
3034 }
3035
3036 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
3037    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
3038
3039 static void
3040 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3041 {
3042   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3043   struct context_stack *new;
3044   CORE_ADDR lowpc, highpc;
3045   struct die_info *child_die;
3046   CORE_ADDR baseaddr;
3047
3048   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
3049
3050   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
3051   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
3052      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
3053      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to 
3054      describe ranges.  */
3055   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu))
3056     return;
3057   lowpc += baseaddr;
3058   highpc += baseaddr;
3059
3060   push_context (0, lowpc);
3061   if (die->child != NULL)
3062     {
3063       child_die = die->child;
3064       while (child_die && child_die->tag)
3065         {
3066           process_die (child_die, cu);
3067           child_die = sibling_die (child_die);
3068         }
3069     }
3070   new = pop_context ();
3071
3072   if (local_symbols != NULL)
3073     {
3074       finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
3075                     highpc, objfile);
3076     }
3077   local_symbols = new->locals;
3078 }
3079
3080 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
3081    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
3082    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
3083 static int
3084 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
3085                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu)
3086 {
3087   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3088   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
3089   struct attribute *attr;
3090   bfd *obfd = objfile->obfd;
3091   CORE_ADDR low = 0;
3092   CORE_ADDR high = 0;
3093   int ret = 0;
3094
3095   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
3096   if (attr)
3097     {
3098       high = DW_ADDR (attr);
3099       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
3100       if (attr)
3101         low = DW_ADDR (attr);
3102       else
3103         /* Found high w/o low attribute.  */
3104         return 0;
3105
3106       /* Found consecutive range of addresses.  */
3107       ret = 1;
3108     }
3109   else
3110     {
3111       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
3112       if (attr != NULL)
3113         {
3114           unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
3115           CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
3116           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
3117              .debug_ranges section.  */
3118           unsigned int offset = DW_UNSND (attr);
3119           /* Base address selection entry.  */
3120           CORE_ADDR base;
3121           int found_base;
3122           unsigned int dummy;
3123           gdb_byte *buffer;
3124           CORE_ADDR marker;
3125           int low_set;
3126  
3127           found_base = cu_header->base_known;
3128           base = cu_header->base_address;
3129
3130           if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges_size)
3131             {
3132               complaint (&symfile_complaints,
3133                          _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
3134                          offset);
3135               return 0;
3136             }
3137           buffer = dwarf2_per_objfile->ranges_buffer + offset;
3138
3139           /* Read in the largest possible address.  */
3140           marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3141           if ((marker & mask) == mask)
3142             {
3143               /* If we found the largest possible address, then
3144                  read the base address.  */
3145               base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
3146               buffer += 2 * addr_size;
3147               offset += 2 * addr_size;
3148               found_base = 1;
3149             }
3150
3151           low_set = 0;
3152
3153           while (1)
3154             {
3155               CORE_ADDR range_beginning, range_end;
3156
3157               range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3158               buffer += addr_size;
3159               range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3160               buffer += addr_size;
3161               offset += 2 * addr_size;
3162
3163               /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
3164               if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
3165                 /* Found the end of list entry.  */
3166                 break;
3167
3168               /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
3169                  The first is the largest possible address, the second is
3170                  the base address.  Check for a base address here.  */
3171               if ((range_beginning & mask) == mask)
3172                 {
3173                   /* If we found the largest possible address, then
3174                      read the base address.  */
3175                   base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
3176                   found_base = 1;
3177                   continue;
3178                 }
3179
3180               if (!found_base)
3181                 {
3182                   /* We have no valid base address for the ranges
3183                      data.  */
3184                   complaint (&symfile_complaints,
3185                              _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
3186                   return 0;
3187                 }
3188
3189               range_beginning += base;
3190               range_end += base;
3191
3192               /* FIXME: This is recording everything as a low-high
3193                  segment of consecutive addresses.  We should have a
3194                  data structure for discontiguous block ranges
3195                  instead.  */
3196               if (! low_set)
3197                 {
3198                   low = range_beginning;
3199                   high = range_end;
3200                   low_set = 1;
3201                 }
3202               else
3203                 {
3204                   if (range_beginning < low)
3205                     low = range_beginning;
3206                   if (range_end > high)
3207                     high = range_end;
3208                 }
3209             }
3210
3211           if (! low_set)
3212             /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
3213                describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
3214             return 0;
3215
3216           ret = -1;
3217         }
3218     }
3219
3220   if (high < low)
3221     return 0;
3222
3223   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
3224      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
3225      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
3226      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
3227      these sections.  If the section from that file was discarded, the
3228      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
3229      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
3230      so that GDB will ignore it.  */
3231   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
3232     return 0;
3233
3234   *lowpc = low;
3235   *highpc = high;
3236   return ret;
3237 }
3238
3239 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
3240    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
3241    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
3242
3243 static void
3244 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
3245                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
3246                      struct dwarf2_cu *cu)
3247 {
3248   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
3249   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
3250   CORE_ADDR current_low, current_high;
3251
3252   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu))
3253     {
3254       best_low = current_low;
3255       best_high = current_high;
3256     }
3257   else
3258     {
3259       struct die_info *child = die->child;
3260
3261       while (child && child->tag)
3262         {
3263           switch (child->tag) {
3264           case DW_TAG_subprogram:
3265             if (dwarf2_get_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu))
3266               {
3267                 best_low = min (best_low, current_low);
3268                 best_high = max (best_high, current_high);
3269               }
3270             break;
3271           case DW_TAG_namespace:
3272             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
3273                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
3274                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
3275                to definitions of methods of classes as children of a
3276                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
3277                the DIEs giving the declarations, which could be
3278                anywhere).  But I don't see any reason why the
3279                standards says that they have to be there.  */
3280             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
3281
3282             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
3283               {
3284                 best_low = min (best_low, current_low);
3285                 best_high = max (best_high, current_high);
3286               }
3287             break;
3288           default:
3289             /* Ignore. */
3290             break;
3291           }
3292
3293           child = sibling_die (child);
3294         }
3295     }
3296
3297   *lowpc = best_low;
3298   *highpc = best_high;
3299 }
3300
3301 /* Add an aggregate field to the field list.  */
3302
3303 static void
3304 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
3305                   struct dwarf2_cu *cu)
3306
3307   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3308   struct nextfield *new_field;
3309   struct attribute *attr;
3310   struct field *fp;
3311   char *fieldname = "";
3312
3313   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
3314   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
3315   make_cleanup (xfree, new_field);
3316   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
3317   new_field->next = fip->fields;
3318   fip->fields = new_field;
3319   fip->nfields++;
3320
3321   /* Handle accessibility and virtuality of field.
3322      The default accessibility for members is public, the default
3323      accessibility for inheritance is private.  */
3324   if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
3325     new_field->accessibility = DW_ACCESS_public;
3326   else
3327     new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
3328   new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
3329
3330   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
3331   if (attr)
3332     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
3333   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
3334     fip->non_public_fields = 1;
3335   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
3336   if (attr)
3337     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
3338
3339   fp = &new_field->field;
3340
3341   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
3342     {
3343       /* Data member other than a C++ static data member.  */
3344       
3345       /* Get type of field.  */
3346       fp->type = die_type (die, cu);
3347
3348       FIELD_STATIC_KIND (*fp) = 0;
3349
3350       /* Get bit size of field (zero if none).  */
3351       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
3352       if (attr)
3353         {
3354           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
3355         }
3356       else
3357         {
3358           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
3359         }
3360
3361       /* Get bit offset of field.  */
3362       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
3363       if (attr)
3364         {
3365           FIELD_BITPOS (*fp) =
3366             decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) * bits_per_byte;
3367         }
3368       else
3369         FIELD_BITPOS (*fp) = 0;
3370       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
3371       if (attr)
3372         {
3373           if (BITS_BIG_ENDIAN)
3374             {
3375               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
3376                  additional bit offset from the MSB of the containing
3377                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
3378                  have to do anything special since we don't need to
3379                  know the size of the anonymous object.  */
3380               FIELD_BITPOS (*fp) += DW_UNSND (attr);
3381             }
3382           else
3383             {
3384               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
3385                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
3386                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
3387                  object, and then subtract off the number of bits of
3388                  the field itself.  The result is the bit offset of
3389                  the LSB of the field.  */
3390               int anonymous_size;
3391               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
3392
3393               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
3394               if (attr)
3395                 {
3396                   /* The size of the anonymous object containing
3397                      the bit field is explicit, so use the
3398                      indicated size (in bytes).  */
3399                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
3400                 }
3401               else
3402                 {
3403                   /* The size of the anonymous object containing
3404                      the bit field must be inferred from the type
3405                      attribute of the data member containing the
3406                      bit field.  */
3407                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
3408                 }
3409               FIELD_BITPOS (*fp) += anonymous_size * bits_per_byte
3410                 - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp);
3411             }
3412         }
3413
3414       /* Get name of field.  */
3415       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
3416       if (fieldname == NULL)
3417         fieldname = "";
3418
3419       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3420          need to duplicate it for the type.  */
3421       fp->name = fieldname;
3422
3423       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
3424          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
3425       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
3426         {
3427           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
3428           fip->non_public_fields = 1;
3429         }
3430     }
3431   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
3432     {
3433       /* C++ static member.  */
3434
3435       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
3436          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
3437          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
3438          DW_TAG_variable tags.  */
3439       
3440       char *physname;
3441
3442       /* Get name of field.  */
3443       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
3444       if (fieldname == NULL)
3445         return;
3446
3447       /* Get physical name.  */
3448       physname = dwarf2_linkage_name (die, cu);
3449
3450       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3451          need to duplicate it for the type.  */
3452       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
3453       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
3454       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
3455     }
3456   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
3457     {
3458       /* C++ base class field.  */
3459       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
3460       if (attr)
3461         FIELD_BITPOS (*fp) = (decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu)
3462                               * bits_per_byte);
3463       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
3464       FIELD_STATIC_KIND (*fp) = 0;
3465       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
3466       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
3467       fip->nbaseclasses++;
3468     }
3469 }
3470
3471 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
3472
3473 static void
3474 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
3475                               struct dwarf2_cu *cu)
3476 {
3477   int nfields = fip->nfields;
3478
3479   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
3480      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
3481   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
3482   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
3483     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
3484   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
3485
3486   if (fip->non_public_fields)
3487     {
3488       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3489
3490       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
3491         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3492       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
3493
3494       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
3495         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3496       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
3497
3498       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
3499         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3500       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
3501     }
3502
3503   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
3504      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
3505   if (fip->nbaseclasses)
3506     {
3507       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
3508       unsigned char *pointer;
3509
3510       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3511       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
3512       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
3513       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
3514       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
3515     }
3516
3517   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head
3518      of the list, adding to the tail of the field array, so that they end
3519      up in the same order in the array in which they were added to the list.  */
3520   while (nfields-- > 0)
3521     {
3522       TYPE_FIELD (type, nfields) = fip->fields->field;
3523       switch (fip->fields->accessibility)
3524         {
3525         case DW_ACCESS_private:
3526           SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
3527           break;
3528
3529         case DW_ACCESS_protected:
3530           SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
3531           break;
3532
3533         case DW_ACCESS_public:
3534           break;
3535
3536         default:
3537           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
3538           {
3539             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
3540                        fip->fields->accessibility);
3541           }
3542           break;
3543         }
3544       if (nfields < fip->nbaseclasses)
3545         {
3546           switch (fip->fields->virtuality)
3547             {
3548             case DW_VIRTUALITY_virtual:
3549             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
3550               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
3551               break;
3552             }
3553         }
3554       fip->fields = fip->fields->next;
3555     }
3556 }
3557
3558 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
3559
3560 static void
3561 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
3562                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
3563 {
3564   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3565   struct attribute *attr;
3566   struct fnfieldlist *flp;
3567   int i;
3568   struct fn_field *fnp;
3569   char *fieldname;
3570   char *physname;
3571   struct nextfnfield *new_fnfield;
3572
3573   /* Get name of member function.  */
3574   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
3575   if (fieldname == NULL)
3576     return;
3577
3578   /* Get the mangled name.  */
3579   physname = dwarf2_linkage_name (die, cu);
3580
3581   /* Look up member function name in fieldlist.  */
3582   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
3583     {
3584       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
3585         break;
3586     }
3587
3588   /* Create new list element if necessary.  */
3589   if (i < fip->nfnfields)
3590     flp = &fip->fnfieldlists[i];
3591   else
3592     {
3593       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
3594         {
3595           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
3596             xrealloc (fip->fnfieldlists,
3597                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
3598                       * sizeof (struct fnfieldlist));
3599           if (fip->nfnfields == 0)
3600             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
3601         }
3602       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
3603       flp->name = fieldname;
3604       flp->length = 0;
3605       flp->head = NULL;
3606       fip->nfnfields++;
3607     }
3608
3609   /* Create a new member function field and chain it to the field list
3610      entry. */
3611   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
3612   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
3613   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
3614   new_fnfield->next = flp->head;
3615   flp->head = new_fnfield;
3616   flp->length++;
3617
3618   /* Fill in the member function field info.  */
3619   fnp = &new_fnfield->fnfield;
3620   /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3621      need to duplicate it for the type.  */
3622   fnp->physname = physname ? physname : "";
3623   fnp->type = alloc_type (objfile);
3624   if (die->type && TYPE_CODE (die->type) == TYPE_CODE_FUNC)
3625     {
3626       int nparams = TYPE_NFIELDS (die->type);
3627
3628       /* TYPE is the domain of this method, and DIE->TYPE is the type
3629            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
3630       smash_to_method_type (fnp->type, type,
3631                             TYPE_TARGET_TYPE (die->type),
3632                             TYPE_FIELDS (die->type),
3633                             TYPE_NFIELDS (die->type),
3634                             TYPE_VARARGS (die->type));
3635
3636       /* Handle static member functions.
3637          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
3638          member functions. G++ helps GDB by marking the first
3639          parameter for non-static member functions (which is the
3640          this pointer) as artificial. We obtain this information
3641          from read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
3642       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (die->type, 0) == 0)
3643         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
3644     }
3645   else
3646     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
3647                physname);
3648
3649   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
3650   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
3651     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
3652
3653   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const
3654      and is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
3655
3656   /* Get accessibility.  */
3657   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
3658   if (attr)
3659     {
3660       switch (DW_UNSND (attr))
3661         {
3662         case DW_ACCESS_private:
3663           fnp->is_private = 1;
3664           break;
3665         case DW_ACCESS_protected:
3666           fnp->is_protected = 1;
3667           break;
3668         }
3669     }
3670
3671   /* Check for artificial methods.  */
3672   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
3673   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
3674     fnp->is_artificial = 1;
3675
3676   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member function.  */
3677   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
3678   if (attr)
3679     {
3680       /* Support the .debug_loc offsets */
3681       if (attr_form_is_block (attr))
3682         {
3683           fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
3684         }
3685       else if (attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
3686         {
3687           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
3688         }
3689       else
3690         {
3691           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
3692                                                  fieldname);
3693         }
3694    }
3695 }
3696
3697 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
3698
3699 static void
3700 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
3701                                  struct dwarf2_cu *cu)
3702 {
3703   struct fnfieldlist *flp;
3704   int total_length = 0;
3705   int i;
3706
3707   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3708   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
3709     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
3710
3711   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
3712     {
3713       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
3714       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
3715       int k;
3716
3717       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
3718       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
3719       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
3720         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
3721       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
3722         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
3723
3724       total_length += flp->length;
3725     }
3726
3727   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
3728   TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) = total_length;
3729 }
3730
3731 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
3732    language, zero otherwise.  */
3733 static int
3734 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
3735 {
3736   static const char vptr[] = "_vptr";
3737   static const char vtable[] = "vtable";
3738
3739   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
3740   if ((cu->language == language_java
3741        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
3742        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
3743        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
3744     return 1;
3745
3746   return 0;
3747 }
3748
3749 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
3750    functions, with the ABI-specified layout.  If DIE (from CU) describes
3751    such a structure, set its type, and return nonzero.  Otherwise return
3752    zero.
3753
3754    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
3755    This is GCC PR debug/28767.  */
3756
3757 static int
3758 quirk_gcc_member_function_pointer (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3759 {
3760   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3761   struct type *type;
3762   struct die_info *pfn_die, *delta_die;
3763   struct attribute *pfn_name, *delta_name;
3764   struct type *pfn_type, *domain_type;
3765
3766   /* Check for a structure with no name and two children.  */
3767   if (die->tag != DW_TAG_structure_type
3768       || dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu) != NULL
3769       || die->child == NULL
3770       || die->child->sibling == NULL
3771       || (die->child->sibling->sibling != NULL
3772           && die->child->sibling->sibling->tag != DW_TAG_padding))
3773     return 0;
3774
3775   /* Check for __pfn and __delta members.  */
3776   pfn_die = die->child;
3777   pfn_name = dwarf2_attr (pfn_die, DW_AT_name, cu);
3778   if (pfn_die->tag != DW_TAG_member
3779       || pfn_name == NULL
3780       || DW_STRING (pfn_name) == NULL
3781       || strcmp ("__pfn", DW_STRING (pfn_name)) != 0)
3782     return 0;
3783
3784   delta_die = pfn_die->sibling;
3785   delta_name = dwarf2_attr (delta_die, DW_AT_name, cu);
3786   if (delta_die->tag != DW_TAG_member
3787       || delta_name == NULL
3788       || DW_STRING (delta_name) == NULL
3789       || strcmp ("__delta", DW_STRING (delta_name)) != 0)
3790     return 0;
3791
3792   /* Find the type of the method.  */
3793   pfn_type = die_type (pfn_die, cu);
3794   if (pfn_type == NULL
3795       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
3796       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
3797     return 0;
3798
3799   /* Look for the "this" argument.  */
3800   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
3801   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
3802       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
3803     return 0;
3804
3805   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
3806   type = alloc_type (objfile);
3807   smash_to_method_type (type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
3808                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
3809                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
3810   type = lookup_methodptr_type (type);
3811   set_die_type (die, type, cu);
3812
3813   return 1;
3814 }
3815
3816 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
3817    (definition) to process all dies that define the members of the
3818    structure or union.
3819
3820    NOTE: we need to call struct_type regardless of whether or not the
3821    DIE has an at_name attribute, since it might be an anonymous
3822    structure or union.  This gets the type entered into our set of
3823    user defined types.
3824
3825    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
3826    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
3827    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
3828    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
3829    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
3830    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
3831
3832 static void
3833 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3834 {
3835   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3836   struct type *type;
3837   struct attribute *attr;
3838   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
3839   struct cleanup *back_to = NULL;
3840   char *name;
3841
3842   if (die->type)
3843     return;
3844
3845   if (quirk_gcc_member_function_pointer (die, cu))
3846     return;
3847
3848   type = alloc_type (objfile);
3849   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
3850   name = dwarf2_name (die, cu);
3851   if (name != NULL)
3852     {
3853       if (cu->language == language_cplus
3854           || cu->language == language_java)
3855         {
3856           char *new_prefix = determine_class_name (die, cu);
3857           TYPE_TAG_NAME (type) = obsavestring (new_prefix,
3858                                                strlen (new_prefix),
3859                                                &objfile->objfile_obstack);
3860           back_to = make_cleanup (xfree, new_prefix);
3861           processing_current_prefix = new_prefix;
3862         }
3863       else
3864         {
3865           /* The name is already allocated along with this objfile, so
3866              we don't need to duplicate it for the type.  */
3867           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
3868         }
3869     }
3870
3871   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
3872     {
3873       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
3874     }
3875   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
3876     {
3877       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
3878     }
3879   else
3880     {
3881       /* FIXME: TYPE_CODE_CLASS is currently defined to TYPE_CODE_STRUCT
3882          in gdbtypes.h.  */
3883       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
3884     }
3885
3886   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
3887   if (attr)
3888     {
3889       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
3890     }
3891   else
3892     {
3893       TYPE_LENGTH (type) = 0;
3894     }
3895
3896   TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB_SUPPORTED;
3897   if (die_is_declaration (die, cu))
3898     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB;
3899
3900   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
3901      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
3902      type within the structure itself. */
3903   set_die_type (die, type, cu);
3904
3905   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
3906     {
3907       struct field_info fi;
3908       struct die_info *child_die;
3909       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3910
3911       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
3912
3913       child_die = die->child;
3914
3915       while (child_die && child_die->tag)
3916         {
3917           if (child_die->tag == DW_TAG_member
3918               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
3919             {
3920               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
3921                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
3922                  all versions of G++ as of this writing (so through at
3923                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
3924                  tags for them instead.  */
3925               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
3926             }
3927           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
3928             {
3929               /* C++ member function. */
3930               read_type_die (child_die, cu);
3931               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
3932             }
3933           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
3934             {
3935               /* C++ base class field.  */
3936               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
3937             }
3938           child_die = sibling_die (child_die);
3939         }
3940
3941       /* Attach fields and member functions to the type.  */
3942       if (fi.nfields)
3943         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
3944       if (fi.nfnfields)
3945         {
3946           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
3947
3948           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
3949              class itself) which contains the vtable pointer for the current
3950              class from the DW_AT_containing_type attribute.  */
3951
3952           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
3953             {
3954               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
3955
3956               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
3957               if (type == t)
3958                 {
3959                   int i;
3960
3961                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
3962                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
3963                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
3964                        --i)
3965                     {
3966                       char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
3967
3968                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
3969                         {
3970                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
3971                           break;
3972                         }
3973                     }
3974
3975                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
3976                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
3977                     complaint (&symfile_complaints,
3978                                _("virtual function table pointer not found when defining class '%s'"),
3979                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
3980                                "");
3981                 }
3982               else
3983                 {
3984                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
3985                 }
3986             }
3987           else if (cu->producer
3988                    && strncmp (cu->producer,
3989                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
3990             {
3991               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
3992                  of the containing type, but the vtable pointer is
3993                  always named __vfp.  */
3994
3995               int i;
3996
3997               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
3998                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
3999                    --i)
4000                 {
4001                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
4002                     {
4003                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
4004                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
4005                       break;
4006                     }
4007                 }
4008             }
4009         }
4010
4011       do_cleanups (back_to);
4012     }
4013
4014   processing_current_prefix = previous_prefix;
4015   if (back_to != NULL)
4016     do_cleanups (back_to);
4017 }
4018
4019 static void
4020 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4021 {
4022   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4023   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
4024   struct die_info *child_die = die->child;
4025
4026   if (TYPE_TAG_NAME (die->type) != NULL)
4027     processing_current_prefix = TYPE_TAG_NAME (die->type);
4028
4029   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
4030      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
4031      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
4032      nested class.  So we have to process our children even if the
4033      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
4034      won't have any children at all.  */
4035
4036   while (child_die != NULL && child_die->tag)
4037     {
4038       if (child_die->tag == DW_TAG_member
4039           || child_die->tag == DW_TAG_variable
4040           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
4041         {
4042           /* Do nothing.  */
4043         }
4044       else
4045         process_die (child_die, cu);
4046
4047       child_die = sibling_die (child_die);
4048     }
4049
4050   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
4051      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
4052      attribute, and a declaration attribute.  */
4053   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
4054       || !die_is_declaration (die, cu))
4055     new_symbol (die, die->type, cu);
4056
4057   processing_current_prefix = previous_prefix;
4058 }
4059
4060 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
4061    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
4062
4063 static void
4064 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4065 {
4066   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4067   struct type *type;
4068   struct attribute *attr;
4069   char *name;
4070
4071   if (die->type)
4072     return;
4073
4074   type = alloc_type (objfile);
4075
4076   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
4077   name = dwarf2_name (die, cu);
4078   if (name != NULL)
4079     {
4080       if (processing_has_namespace_info)
4081         {
4082           TYPE_TAG_NAME (type) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
4083                                                   processing_current_prefix,
4084                                                   name, cu);
4085         }
4086       else
4087         {
4088           /* The name is already allocated along with this objfile, so
4089              we don't need to duplicate it for the type.  */
4090           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
4091         }
4092     }
4093
4094   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4095   if (attr)
4096     {
4097       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
4098     }
4099   else
4100     {
4101       TYPE_LENGTH (type) = 0;
4102     }
4103
4104   set_die_type (die, type, cu);
4105 }
4106
4107 /* Determine the name of the type represented by DIE, which should be
4108    a named C++ or Java compound type.  Return the name in question; the caller
4109    is responsible for xfree()'ing it.  */
4110
4111 static char *
4112 determine_class_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4113 {
4114   struct cleanup *back_to = NULL;
4115   struct die_info *spec_die = die_specification (die, cu);
4116   char *new_prefix = NULL;
4117
4118   /* If this is the definition of a class that is declared by another
4119      die, then processing_current_prefix may not be accurate; see
4120      read_func_scope for a similar example.  */
4121   if (spec_die != NULL)
4122     {
4123       char *specification_prefix = determine_prefix (spec_die, cu);
4124       processing_current_prefix = specification_prefix;
4125       back_to = make_cleanup (xfree, specification_prefix);
4126     }
4127
4128   /* If we don't have namespace debug info, guess the name by trying
4129      to demangle the names of members, just like we did in
4130      guess_structure_name.  */
4131   if (!processing_has_namespace_info)
4132     {
4133       struct die_info *child;
4134
4135       for (child = die->child;
4136            child != NULL && child->tag != 0;
4137            child = sibling_die (child))
4138         {
4139           if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
4140             {
4141               new_prefix 
4142                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
4143                                                      dwarf2_linkage_name
4144                                                      (child, cu));
4145
4146               if (new_prefix != NULL)
4147                 break;
4148             }
4149         }
4150     }
4151
4152   if (new_prefix == NULL)
4153     {
4154       const char *name = dwarf2_name (die, cu);
4155       new_prefix = typename_concat (NULL, processing_current_prefix,
4156                                     name ? name : "<<anonymous>>", 
4157                                     cu);
4158     }
4159
4160   if (back_to != NULL)
4161     do_cleanups (back_to);
4162
4163   return new_prefix;
4164 }
4165
4166 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
4167    the dies that define the members of the enumeration, and create the
4168    symbol for the enumeration type.
4169
4170    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
4171
4172 static void
4173 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4174 {
4175   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4176   struct die_info *child_die;
4177   struct field *fields;
4178   struct symbol *sym;
4179   int num_fields;
4180   int unsigned_enum = 1;
4181   char *name;
4182
4183   num_fields = 0;
4184   fields = NULL;
4185   if (die->child != NULL)
4186     {
4187       child_die = die->child;
4188       while (child_die && child_die->tag)
4189         {
4190           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
4191             {
4192               process_die (child_die, cu);
4193             }
4194           else
4195             {
4196               name = dwarf2_name (child_die, cu);
4197               if (name)
4198                 {
4199                   sym = new_symbol (child_die, die->type, cu);
4200                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
4201                     unsigned_enum = 0;
4202
4203                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
4204                     {
4205                       fields = (struct field *)
4206                         xrealloc (fields,
4207                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
4208                                   * sizeof (struct field));
4209                     }
4210
4211                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym);
4212                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
4213                   FIELD_BITPOS (fields[num_fields]) = SYMBOL_VALUE (sym);
4214                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
4215                   FIELD_STATIC_KIND (fields[num_fields]) = 0;
4216
4217                   num_fields++;
4218                 }
4219             }
4220
4221           child_die = sibling_die (child_die);
4222         }
4223
4224       if (num_fields)
4225         {
4226           TYPE_NFIELDS (die->type) = num_fields;
4227           TYPE_FIELDS (die->type) = (struct field *)
4228             TYPE_ALLOC (die->type, sizeof (struct field) * num_fields);
4229           memcpy (TYPE_FIELDS (die->type), fields,
4230                   sizeof (struct field) * num_fields);
4231           xfree (fields);
4232         }
4233       if (unsigned_enum)
4234         TYPE_FLAGS (die->type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4235     }
4236
4237   new_symbol (die, die->type, cu);
4238 }
4239
4240 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
4241    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
4242    arrays.  */
4243
4244 static void
4245 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4246 {
4247   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4248   struct die_info *child_die;
4249   struct type *type = NULL;
4250   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
4251   struct type **range_types = NULL;
4252   struct attribute *attr;
4253   int ndim = 0;
4254   struct cleanup *back_to;
4255   char *name;
4256
4257   /* Return if we've already decoded this type. */
4258   if (die->type)
4259     {
4260       return;
4261     }
4262
4263   element_type = die_type (die, cu);
4264
4265   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
4266      arrays with unspecified length.  */
4267   if (die->child == NULL)
4268     {
4269       index_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER, cu);
4270       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
4271       set_die_type (die, create_array_type (NULL, element_type, range_type),
4272                     cu);
4273       return;
4274     }
4275
4276   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4277   child_die = die->child;
4278   while (child_die && child_die->tag)
4279     {
4280       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
4281         {
4282           read_subrange_type (child_die, cu);
4283
4284           if (child_die->type != NULL)
4285             {
4286               /* The range type was succesfully read. Save it for
4287                  the array type creation.  */
4288               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
4289                 {
4290                   range_types = (struct type **)
4291                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
4292                               * sizeof (struct type *));
4293                   if (ndim == 0)
4294                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
4295                 }
4296               range_types[ndim++] = child_die->type;
4297             }
4298         }
4299       child_die = sibling_die (child_die);
4300     }
4301
4302   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
4303      necessary array types in backwards order.  */
4304
4305   type = element_type;
4306
4307   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
4308     {
4309       int i = 0;
4310       while (i < ndim)
4311         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
4312     }
4313   else
4314     {
4315       while (ndim-- > 0)
4316         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
4317     }
4318
4319   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
4320      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
4321      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
4322      custom vendor extension.  The main difference between a regular
4323      array and the vector variant is that vectors are passed by value
4324      to functions.  */
4325   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
4326   if (attr)
4327     make_vector_type (type);
4328
4329   name = dwarf2_name (die, cu);
4330   if (name)
4331     TYPE_NAME (type) = name;
4332   
4333   do_cleanups (back_to);
4334
4335   /* Install the type in the die. */
4336   set_die_type (die, type, cu);
4337 }
4338
4339 static enum dwarf_array_dim_ordering
4340 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu) 
4341 {
4342   struct attribute *attr;
4343
4344   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
4345
4346   if (attr) return DW_SND (attr);
4347
4348   /*
4349     GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
4350     opposite order to the dwarf2 specification, but data is still 
4351     laid out as per normal fortran.
4352
4353     FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need 
4354     version checking.
4355   */
4356
4357   if (cu->language == language_fortran &&
4358       cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
4359     {
4360       return DW_ORD_row_major;
4361     }
4362
4363   switch (cu->language_defn->la_array_ordering) 
4364     {
4365     case array_column_major:
4366       return DW_ORD_col_major;
4367     case array_row_major:
4368     default:
4369       return DW_ORD_row_major;
4370     };
4371 }
4372
4373 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
4374    the DIE's type field. */
4375
4376 static void
4377 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4378 {
4379   if (die->type == NULL)
4380     die->type = create_set_type ((struct type *) NULL, die_type (die, cu));
4381 }
4382
4383 /* First cut: install each common block member as a global variable.  */
4384
4385 static void
4386 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4387 {
4388   struct die_info *child_die;
4389   struct attribute *attr;
4390   struct symbol *sym;
4391   CORE_ADDR base = (CORE_ADDR) 0;
4392
4393   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
4394   if (attr)
4395     {
4396       /* Support the .debug_loc offsets */
4397       if (attr_form_is_block (attr))
4398         {
4399           base = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
4400         }
4401       else if (attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
4402         {
4403           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
4404         }
4405       else
4406         {
4407           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
4408                                                  "common block member");
4409         }
4410     }
4411   if (die->child != NULL)
4412     {
4413       child_die = die->child;
4414       while (child_die && child_die->tag)
4415         {
4416           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
4417           attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location, cu);
4418           if (attr)
4419             {
4420               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
4421                 base + decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
4422               add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
4423             }
4424           child_die = sibling_die (child_die);
4425         }
4426     }
4427 }
4428
4429 /* Read a C++ namespace.  */
4430
4431 static void
4432 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4433 {
4434   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4435   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
4436   const char *name;
4437   int is_anonymous;
4438   struct die_info *current_die;
4439   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4440
4441   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
4442
4443   /* Now build the name of the current namespace.  */
4444
4445   if (previous_prefix[0] == '\0')
4446     {
4447       processing_current_prefix = name;
4448     }
4449   else
4450     {
4451       char *temp_name = typename_concat (NULL, previous_prefix, name, cu);
4452       make_cleanup (xfree, temp_name);
4453       processing_current_prefix = temp_name;
4454     }
4455
4456   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
4457      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
4458      namespace.  */
4459
4460   if (dwarf2_extension (die, cu) == NULL)
4461     {
4462       struct type *type;
4463
4464       /* FIXME: carlton/2003-06-27: Once GDB is more const-correct,
4465          this cast will hopefully become unnecessary.  */
4466       type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0,
4467                         (char *) processing_current_prefix,
4468                         objfile);
4469       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
4470
4471       new_symbol (die, type, cu);
4472       set_die_type (die, type, cu);
4473
4474       if (is_anonymous)
4475         cp_add_using_directive (processing_current_prefix,
4476                                 strlen (previous_prefix),
4477                                 strlen (processing_current_prefix));
4478     }
4479
4480   if (die->child != NULL)
4481     {
4482       struct die_info *child_die = die->child;
4483       
4484       while (child_die && child_die->tag)
4485         {
4486           process_die (child_die, cu);
4487           child_die = sibling_die (child_die);
4488         }
4489     }
4490
4491   processing_current_prefix = previous_prefix;
4492   do_cleanups (back_to);
4493 }
4494
4495 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
4496    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
4497    namespace.  */
4498
4499 static const char *
4500 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
4501 {
4502   struct die_info *current_die;
4503   const char *name = NULL;
4504
4505   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
4506
4507   for (current_die = die;
4508        current_die != NULL;
4509        current_die = dwarf2_extension (die, cu))
4510     {
4511       name = dwarf2_name (current_die, cu);
4512       if (name != NULL)
4513         break;
4514     }
4515
4516   /* Is it an anonymous namespace?  */
4517
4518   *is_anonymous = (name == NULL);
4519   if (*is_anonymous)
4520     name = "(anonymous namespace)";
4521
4522   return name;
4523 }
4524
4525 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
4526    the user defined type vector.  */
4527
4528 static void
4529 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4530 {
4531   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
4532   struct type *type;
4533   struct attribute *attr_byte_size;
4534   struct attribute *attr_address_class;
4535   int byte_size, addr_class;
4536
4537   if (die->type)
4538     {
4539       return;
4540     }
4541
4542   type = lookup_pointer_type (die_type (die, cu));
4543
4544   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4545   if (attr_byte_size)
4546     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
4547   else
4548     byte_size = cu_header->addr_size;
4549
4550   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
4551   if (attr_address_class)
4552     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
4553   else
4554     addr_class = DW_ADDR_none;
4555
4556   /* If the pointer size or address class is different than the
4557      default, create a type variant marked as such and set the
4558      length accordingly.  */
4559   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
4560     {
4561       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (current_gdbarch))
4562         {
4563           int type_flags;
4564
4565           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
4566                          (current_gdbarch, byte_size, addr_class);
4567           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL) == 0);
4568           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
4569         }
4570       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
4571         {
4572           complaint (&symfile_complaints, _("invalid pointer size %d"), byte_size);
4573         }
4574       else {
4575         /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
4576       }
4577     }
4578
4579   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
4580   set_die_type (die, type, cu);
4581 }
4582
4583 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
4584    the user defined type vector.  */
4585
4586 static void
4587 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4588 {
4589   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4590   struct type *type;
4591   struct type *to_type;
4592   struct type *domain;
4593
4594   if (die->type)
4595     {
4596       return;
4597     }
4598
4599   to_type = die_type (die, cu);
4600   domain = die_containing_type (die, cu);
4601
4602   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
4603     type = lookup_methodptr_type (to_type);
4604   else
4605     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
4606
4607   set_die_type (die, type, cu);
4608 }
4609
4610 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
4611    the user defined type vector.  */
4612
4613 static void
4614 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4615 {
4616   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
4617   struct type *type;
4618   struct attribute *attr;
4619
4620   if (die->type)
4621     {
4622       return;
4623     }
4624
4625   type = lookup_reference_type (die_type (die, cu));
4626   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4627   if (attr)
4628     {
4629       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
4630     }
4631   else
4632     {
4633       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
4634     }
4635   set_die_type (die, type, cu);
4636 }
4637
4638 static void
4639 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4640 {
4641   struct type *base_type;
4642
4643   if (die->type)
4644     {
4645       return;
4646     }
4647
4648   base_type = die_type (die, cu);
4649   set_die_type (die, make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0),
4650                 cu);
4651 }
4652
4653 static void
4654 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4655 {
4656   struct type *base_type;
4657
4658   if (die->type)
4659     {
4660       return;
4661     }
4662
4663   base_type = die_type (die, cu);
4664   set_die_type (die, make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0),
4665                 cu);
4666 }
4667
4668 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
4669    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
4670    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
4671    attribute to reference it.  */
4672
4673 static void
4674 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4675 {
4676   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4677   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
4678   struct attribute *attr;
4679   unsigned int length;
4680
4681   if (die->type)
4682     {
4683       return;
4684     }
4685
4686   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
4687   if (attr)
4688     {
4689       length = DW_UNSND (attr);
4690     }
4691   else
4692     {
4693       /* check for the DW_AT_byte_size attribute */
4694       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4695       if (attr)
4696         {
4697           length = DW_UNSND (attr);
4698         }
4699       else
4700         {
4701           length = 1;
4702         }
4703     }
4704   index_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER, cu);
4705   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
4706   if (cu->language == language_fortran)
4707     {
4708       /* Need to create a unique string type for bounds
4709          information */
4710       type = create_string_type (0, range_type);
4711     }
4712   else
4713     {
4714       char_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_CHAR, cu);
4715       type = create_string_type (char_type, range_type);
4716     }
4717   set_die_type (die, type, cu);
4718 }
4719
4720 /* Handle DIES due to C code like:
4721
4722    struct foo
4723    {
4724    int (*funcp)(int a, long l);
4725    int b;
4726    };
4727
4728    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE)
4729  */
4730
4731 static void
4732 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4733 {
4734   struct type *type;            /* Type that this function returns */
4735   struct type *ftype;           /* Function that returns above type */
4736   struct attribute *attr;
4737
4738   /* Decode the type that this subroutine returns */
4739   if (die->type)
4740     {
4741       return;
4742     }
4743   type = die_type (die, cu);
4744   ftype = make_function_type (type, (struct type **) 0);
4745
4746   /* All functions in C++, Pascal and Java have prototypes.  */
4747   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
4748   if ((attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
4749       || cu->language == language_cplus
4750       || cu->language == language_java
4751       || cu->language == language_pascal)
4752     TYPE_FLAGS (ftype) |= TYPE_FLAG_PROTOTYPED;
4753
4754   if (die->child != NULL)
4755     {
4756       struct die_info *child_die;
4757       int nparams = 0;
4758       int iparams = 0;
4759
4760       /* Count the number of parameters.
4761          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
4762          vararg member functions.  */
4763       child_die = die->child;
4764       while (child_die && child_die->tag)
4765         {
4766           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
4767             nparams++;
4768           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
4769             TYPE_FLAGS (ftype) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
4770           child_die = sibling_die (child_die);
4771         }
4772
4773       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
4774       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
4775       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
4776         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
4777
4778       child_die = die->child;
4779       while (child_die && child_die->tag)
4780         {
4781           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
4782             {
4783               /* Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
4784                  member functions. G++ helps GDB by marking the first
4785                  parameter for non-static member functions (which is the
4786                  this pointer) as artificial. We pass this information
4787                  to dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
4788               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
4789               if (attr)
4790                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
4791               else
4792                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
4793               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = die_type (child_die, cu);
4794               iparams++;
4795             }
4796           child_die = sibling_die (child_die);
4797         }
4798     }
4799
4800   set_die_type (die, ftype, cu);
4801 }
4802
4803 static void
4804 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4805 {
4806   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4807   struct attribute *attr;
4808   char *name = NULL;
4809
4810   if (!die->type)
4811     {
4812       name = dwarf2_name (die, cu);
4813       set_die_type (die, init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
4814                                     TYPE_FLAG_TARGET_STUB, name, objfile),
4815                     cu);
4816       TYPE_TARGET_TYPE (die->type) = die_type (die, cu);
4817     }
4818 }
4819
4820 /* Find a representation of a given base type and install
4821    it in the TYPE field of the die.  */
4822
4823 static void
4824 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4825 {
4826   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4827   struct type *type;
4828   struct attribute *attr;
4829   int encoding = 0, size = 0;
4830   char *name;
4831
4832   /* If we've already decoded this die, this is a no-op. */
4833   if (die->type)
4834     {
4835       return;
4836     }
4837
4838   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
4839   if (attr)
4840     {
4841       encoding = DW_UNSND (attr);
4842     }
4843   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4844   if (attr)
4845     {
4846       size = DW_UNSND (attr);
4847     }
4848   name = dwarf2_name (die, cu);
4849   if (name)
4850     {
4851       enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
4852       int type_flags = 0;
4853
4854       switch (encoding)
4855         {
4856         case DW_ATE_address:
4857           /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
4858           code = TYPE_CODE_PTR;
4859           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4860           break;
4861         case DW_ATE_boolean:
4862           code = TYPE_CODE_BOOL;
4863           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4864           break;
4865         case DW_ATE_complex_float:
4866           code = TYPE_CODE_COMPLEX;
4867           break;
4868         case DW_ATE_float:
4869           code = TYPE_CODE_FLT;
4870           break;
4871         case DW_ATE_signed:
4872           break;
4873         case DW_ATE_unsigned:
4874           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4875           break;
4876         case DW_ATE_signed_char:
4877           if (cu->language == language_m2)
4878             code = TYPE_CODE_CHAR;
4879           break;
4880         case DW_ATE_unsigned_char:
4881           if (cu->language == language_m2)
4882             code = TYPE_CODE_CHAR;
4883           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4884           break;
4885         default:
4886           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
4887                      dwarf_type_encoding_name (encoding));
4888           break;
4889         }
4890       type = init_type (code, size, type_flags, name, objfile);
4891       if (encoding == DW_ATE_address)
4892         TYPE_TARGET_TYPE (type) = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_VOID,
4893                                                            cu);
4894       else if (encoding == DW_ATE_complex_float)
4895         {
4896           if (size == 32)
4897             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4898               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_EXT_PREC_FLOAT, cu);
4899           else if (size == 16)
4900             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4901               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_FLOAT, cu);
4902           else if (size == 8)
4903             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4904               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_FLOAT, cu);
4905         }
4906     }
4907   else
4908     {
4909       type = dwarf_base_type (encoding, size, cu);
4910     }
4911   set_die_type (die, type, cu);
4912 }
4913
4914 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
4915
4916 static void
4917 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4918 {
4919   struct type *base_type;
4920   struct type *range_type;
4921   struct attribute *attr;
4922   int low = 0;
4923   int high = -1;
4924   char *name;
4925   
4926   /* If we have already decoded this die, then nothing more to do.  */
4927   if (die->type)
4928     return;
4929
4930   base_type = die_type (die, cu);
4931   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
4932     {
4933       complaint (&symfile_complaints,
4934                 _("DW_AT_type missing from DW_TAG_subrange_type"));
4935       base_type
4936         = dwarf_base_type (DW_ATE_signed,
4937                            gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) / 8, cu);
4938     }
4939
4940   if (cu->language == language_fortran)
4941     { 
4942       /* FORTRAN implies a lower bound of 1, if not given.  */
4943       low = 1;
4944     }
4945
4946   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
4947      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
4948      but we don't know how to handle it.  */
4949   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
4950   if (attr)
4951     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
4952
4953   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
4954   if (attr)
4955     {       
4956       if (attr->form == DW_FORM_block1)
4957         {
4958           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
4959              with a DW_FORM_block1 attribute.
4960              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
4961              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
4962              length for now.
4963
4964              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
4965              how to handle arrays of unspecified length
4966              either; we just represent them as zero-length
4967              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
4968              the lower bound we've computed above.  */
4969           high = low - 1;
4970         }
4971       else
4972         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
4973     }
4974
4975   range_type = create_range_type (NULL, base_type, low, high);
4976
4977   name = dwarf2_name (die, cu);
4978   if (name)
4979     TYPE_NAME (range_type) = name;
4980   
4981   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4982   if (attr)
4983     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
4984
4985   set_die_type (die, range_type, cu);
4986 }
4987   
4988 static void
4989 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4990 {
4991   struct type *type;
4992
4993   if (die->type)
4994     return;
4995
4996   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
4997
4998   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, dwarf2_name (die, cu),
4999                     cu->objfile);
5000
5001   set_die_type (die, type, cu);
5002 }
5003
5004 /* Read a whole compilation unit into a linked list of dies.  */
5005
5006 static struct die_info *
5007 read_comp_unit (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
5008 {
5009   return read_die_and_children (info_ptr, abfd, cu, &info_ptr, NULL);
5010 }
5011
5012 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
5013    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
5014    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
5015    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
5016    is the parent of the die in question.  */
5017
5018 static struct die_info *
5019 read_die_and_children (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
5020                        struct dwarf2_cu *cu,
5021                        gdb_byte **new_info_ptr,
5022                        struct die_info *parent)
5023 {
5024   struct die_info *die;
5025   gdb_byte *cur_ptr;
5026   int has_children;
5027
5028   cur_ptr = read_full_die (&die, abfd, info_ptr, cu, &has_children);
5029   store_in_ref_table (die->offset, die, cu);
5030
5031   if (has_children)
5032     {
5033       die->child = read_die_and_siblings (cur_ptr, abfd, cu,
5034                                           new_info_ptr, die);
5035     }
5036   else
5037     {
5038       die->child = NULL;
5039       *new_info_ptr = cur_ptr;
5040     }
5041
5042   die->sibling = NULL;
5043   die->parent = parent;
5044   return die;
5045 }
5046
5047 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
5048    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
5049    in read_die_and_children.  */
5050
5051 static struct die_info *
5052 read_die_and_siblings (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
5053                        struct dwarf2_cu *cu,
5054                        gdb_byte **new_info_ptr,
5055                        struct die_info *parent)
5056 {
5057   struct die_info *first_die, *last_sibling;
5058   gdb_byte *cur_ptr;
5059
5060   cur_ptr = info_ptr;
5061   first_die = last_sibling = NULL;
5062
5063   while (1)
5064     {
5065       struct die_info *die
5066         = read_die_and_children (cur_ptr, abfd, cu, &cur_ptr, parent);
5067
5068       if (!first_die)
5069         {
5070           first_die = die;
5071         }
5072       else
5073         {
5074           last_sibling->sibling = die;
5075         }
5076
5077       if (die->tag == 0)
5078         {
5079           *new_info_ptr = cur_ptr;
5080           return first_die;
5081         }
5082       else
5083         {
5084           last_sibling = die;
5085         }
5086     }
5087 }
5088
5089 /* Free a linked list of dies.  */
5090
5091 static void
5092 free_die_list (struct die_info *dies)
5093 {
5094   struct die_info *die, *next;
5095
5096   die = dies;
5097   while (die)
5098     {
5099       if (die->child != NULL)
5100         free_die_list (die->child);
5101       next = die->sibling;
5102       xfree (die->attrs);
5103       xfree (die);
5104       die = next;
5105     }
5106 }
5107
5108 /* Read the contents of the section at OFFSET and of size SIZE from the
5109    object file specified by OBJFILE into the objfile_obstack and return it.  */
5110
5111 gdb_byte *
5112 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, asection *sectp)
5113 {
5114   bfd *abfd = objfile->obfd;
5115   gdb_byte *buf, *retbuf;
5116   bfd_size_type size = bfd_get_section_size (sectp);
5117
5118   if (size == 0)
5119     return NULL;
5120
5121   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
5122   retbuf = symfile_relocate_debug_section (abfd, sectp, buf);
5123   if (retbuf != NULL)
5124     return retbuf;
5125
5126   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
5127       || bfd_bread (buf, size, abfd) != size)
5128     error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data from '%s'"),
5129            bfd_get_filename (abfd));
5130
5131   return buf;
5132 }
5133
5134 /* In DWARF version 2, the description of the debugging information is
5135    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
5136    dies from a section we read in all abbreviations and install them
5137    in a hash table.  This function also sets flags in CU describing
5138    the data found in the abbrev table.  */
5139
5140 static void
5141 dwarf2_read_abbrevs (bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
5142 {
5143   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
5144   gdb_byte *abbrev_ptr;
5145   struct abbrev_info *cur_abbrev;
5146   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
5147   unsigned int abbrev_form, hash_number;
5148   struct attr_abbrev *cur_attrs;
5149   unsigned int allocated_attrs;
5150
5151   /* Initialize dwarf2 abbrevs */
5152   obstack_init (&cu->abbrev_obstack);
5153   cu->dwarf2_abbrevs = obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack,
5154                                       (ABBREV_HASH_SIZE
5155                                        * sizeof (struct abbrev_info *)));
5156   memset (cu->dwarf2_abbrevs, 0,
5157           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
5158
5159   abbrev_ptr = dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer + cu_header->abbrev_offset;
5160   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5161   abbrev_ptr += bytes_read;
5162
5163   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
5164   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
5165   
5166   /* loop until we reach an abbrev number of 0 */
5167   while (abbrev_number)
5168     {
5169       cur_abbrev = dwarf_alloc_abbrev (cu);
5170
5171       /* read in abbrev header */
5172       cur_abbrev->number = abbrev_number;
5173       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5174       abbrev_ptr += bytes_read;
5175       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
5176       abbrev_ptr += 1;
5177
5178       if (cur_abbrev->tag == DW_TAG_namespace)
5179         cu->has_namespace_info = 1;
5180
5181       /* now read in declarations */
5182       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5183       abbrev_ptr += bytes_read;
5184       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5185       abbrev_ptr += bytes_read;
5186       while (abbrev_name)
5187         {
5188           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
5189             {
5190               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
5191               cur_attrs
5192                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
5193                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
5194             }
5195
5196           /* Record whether this compilation unit might have
5197              inter-compilation-unit references.  If we don't know what form
5198              this attribute will have, then it might potentially be a
5199              DW_FORM_ref_addr, so we conservatively expect inter-CU
5200              references.  */
5201
5202           if (abbrev_form == DW_FORM_ref_addr
5203               || abbrev_form == DW_FORM_indirect)
5204             cu->has_form_ref_addr = 1;
5205
5206           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
5207           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
5208           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5209           abbrev_ptr += bytes_read;
5210           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5211           abbrev_ptr += bytes_read;
5212         }
5213
5214       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack,
5215                                          (cur_abbrev->num_attrs
5216                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
5217       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
5218               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
5219
5220       hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
5221       cur_abbrev->next = cu->dwarf2_abbrevs[hash_number];
5222       cu->dwarf2_abbrevs[hash_number] = cur_abbrev;
5223
5224       /* Get next abbreviation.
5225          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
5226          always properly terminated with an abbrev number of 0.
5227          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
5228          already read (which means we are about to read the abbreviations
5229          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
5230          table is reached.  */
5231       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer)
5232           >= dwarf2_per_objfile->abbrev_size)
5233         break;
5234       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5235       abbrev_ptr += bytes_read;
5236       if (dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu) != NULL)
5237         break;
5238     }
5239
5240   xfree (cur_attrs);
5241 }
5242
5243 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
5244
5245 static void
5246 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
5247 {
5248   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
5249
5250   obstack_free (&cu->abbrev_obstack, NULL);
5251   cu->dwarf2_abbrevs = NULL;
5252 }
5253
5254 /* Lookup an abbrev_info structure in the abbrev hash table.  */
5255
5256 static struct abbrev_info *
5257 dwarf2_lookup_abbrev (unsigned int number, struct dwarf2_cu *cu)
5258 {
5259   unsigned int hash_number;
5260   struct abbrev_info *abbrev;
5261
5262   hash_number = number % ABBREV_HASH_SIZE;
5263   abbrev = cu->dwarf2_abbrevs[hash_number];
5264
5265   while (abbrev)
5266     {
5267       if (abbrev->number == number)
5268         return abbrev;
5269       else
5270         abbrev = abbrev->next;
5271     }
5272   return NULL;
5273 }
5274
5275 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
5276    symbol for.  */
5277
5278 static int
5279 is_type_tag_for_partial (int tag)
5280 {
5281   switch (tag)
5282     {
5283 #if 0
5284     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
5285        that we don't at present.  */
5286     case DW_TAG_array_type:
5287     case DW_TAG_file_type:
5288     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
5289     case DW_TAG_set_type:
5290     case DW_TAG_string_type:
5291     case DW_TAG_subroutine_type:
5292 #endif
5293     case DW_TAG_base_type:
5294     case DW_TAG_class_type:
5295     case DW_TAG_enumeration_type:
5296     case DW_TAG_structure_type:
5297     case DW_TAG_subrange_type:
5298     case DW_TAG_typedef:
5299     case DW_TAG_union_type:
5300       return 1;
5301     default:
5302       return 0;
5303     }
5304 }
5305
5306 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
5307
5308 static struct partial_die_info *
5309 load_partial_dies (bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab,
5310                    struct dwarf2_cu *cu)
5311 {
5312   struct partial_die_info *part_die;
5313   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
5314   struct abbrev_info *abbrev;
5315   unsigned int bytes_read;
5316   unsigned int load_all = 0;
5317
5318   int nesting_level = 1;
5319
5320   parent_die = NULL;
5321   last_die = NULL;
5322
5323   if (cu->per_cu && cu->per_cu->load_all_dies)
5324     load_all = 1;
5325
5326   cu->partial_dies
5327     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
5328                             partial_die_hash,
5329                             partial_die_eq,
5330                             NULL,
5331                             &cu->comp_unit_obstack,
5332                             hashtab_obstack_allocate,
5333                             dummy_obstack_deallocate);
5334
5335   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
5336                             sizeof (struct partial_die_info));
5337
5338   while (1)
5339     {
5340       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
5341
5342       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
5343       if (abbrev == NULL)
5344         {
5345           if (--nesting_level == 0)
5346             {
5347               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
5348                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
5349                  here.  We don't do that because the waste is small,
5350                  and will be cleaned up when we're done with this
5351                  compilation unit.  This way, we're also more robust
5352                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
5353               return first_die;
5354             }
5355           info_ptr += bytes_read;
5356           last_die = parent_die;
5357           parent_die = parent_die->die_parent;
5358           continue;
5359         }
5360
5361       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
5362          we would not be interested in members here, but there may be
5363          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
5364          static members).  */
5365       if (!load_all
5366           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
5367           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
5368           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
5369           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
5370           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
5371           && abbrev->tag != DW_TAG_member)
5372         {
5373           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
5374           info_ptr = skip_one_die (info_ptr + bytes_read, abbrev, cu);
5375           continue;
5376         }
5377
5378       info_ptr = read_partial_die (part_die, abbrev, bytes_read,
5379                                    abfd, info_ptr, cu);
5380
5381       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
5382          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
5383          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
5384          which neither have specification tags in them, nor could have
5385          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
5386          processed and discarded.
5387
5388          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
5389          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
5390          them in normally.  When compilers which do not emit large
5391          quantities of duplicate debug information are more common,
5392          this code can probably be removed.  */
5393
5394       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
5395          of them, for a language without namespaces), can be processed
5396          directly.  */
5397       if (parent_die == NULL
5398           && part_die->has_specification == 0
5399           && part_die->is_declaration == 0
5400           && (part_die->tag == DW_TAG_typedef
5401               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
5402               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
5403         {
5404           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
5405             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name),
5406                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
5407                                  &cu->objfile->static_psymbols,
5408                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, cu->objfile);
5409           info_ptr = locate_pdi_sibling (part_die, info_ptr, abfd, cu);
5410           continue;
5411         }
5412
5413       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
5414          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
5415          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
5416          instead of queueing it.  */
5417       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
5418           && parent_die != NULL
5419           && parent_die->die_parent == NULL
5420           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
5421           && parent_die->has_specification == 0)
5422         {
5423           if (part_die->name == NULL)
5424             complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
5425           else if (building_psymtab)
5426             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name),
5427                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
5428                                  (cu->language == language_cplus
5429                                   || cu->language == language_java)
5430                                  ? &cu->objfile->global_psymbols
5431                                  : &cu->objfile->static_psymbols,
5432                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, cu->objfile);
5433
5434           info_ptr = locate_pdi_sibling (part_die, info_ptr, abfd, cu);
5435           continue;
5436         }
5437
5438       /* We'll save this DIE so link it in.  */
5439       part_die->die_parent = parent_die;
5440       part_die->die_sibling = NULL;
5441       part_die->die_child = NULL;
5442
5443       if (last_die && last_die == parent_die)
5444         last_die->die_child = part_die;
5445       else if (last_die)
5446         last_die->die_sibling = part_die;
5447
5448       last_die = part_die;
5449
5450       if (first_die == NULL)
5451         first_die = part_die;
5452
5453       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
5454          find interesting need to be in the hash table, because we
5455          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
5456          might refer to by offset later during partial symbol reading.
5457
5458          For now this means things that might have be the target of a
5459          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
5460          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
5461          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
5462          many things under the function DIE, but we do not recurse
5463          into function DIEs during partial symbol reading) and
5464          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
5465          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
5466          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
5467          only for functions, not for types.
5468
5469          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
5470          except for the performance cost.  Adding too few will result in
5471          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
5472          unit with load_all_dies set.  */
5473
5474       if (load_all
5475           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
5476           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
5477           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
5478           || part_die->is_declaration)
5479         {
5480           void **slot;
5481
5482           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
5483                                            part_die->offset, INSERT);
5484           *slot = part_die;
5485         }
5486
5487       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
5488                                 sizeof (struct partial_die_info));
5489
5490       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
5491          we have no reason to follow the children of structures; for other
5492          languages we have to, both so that we can get at method physnames
5493          to infer fully qualified class names, and for DW_AT_specification.  */
5494       if (last_die->has_children
5495           && (load_all
5496               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
5497               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
5498               || (cu->language != language_c
5499                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
5500                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
5501                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))))
5502         {
5503           nesting_level++;
5504           parent_die = last_die;
5505           continue;
5506         }
5507
5508       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
5509       info_ptr = locate_pdi_sibling (last_die, info_ptr, abfd, cu);
5510
5511       /* Back to the top, do it again.  */
5512     }
5513 }
5514
5515 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
5516
5517 static gdb_byte *
5518 read_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
5519                   struct abbrev_info *abbrev,
5520                   unsigned int abbrev_len, bfd *abfd,
5521                   gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
5522 {
5523   unsigned int bytes_read, i;
5524   struct attribute attr;
5525   int has_low_pc_attr = 0;
5526   int has_high_pc_attr = 0;
5527
5528   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
5529
5530   part_die->offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
5531
5532   info_ptr += abbrev_len;
5533
5534   if (abbrev == NULL)
5535     return info_ptr;
5536
5537   part_die->tag = abbrev->tag;
5538   part_die->has_children = abbrev->has_children;
5539
5540   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
5541     {
5542       info_ptr = read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i], abfd, info_ptr, cu);
5543
5544       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
5545          partial symbol table.  */
5546       switch (attr.name)
5547         {
5548         case DW_AT_name:
5549
5550           /* Prefer DW_AT_MIPS_linkage_name over DW_AT_name.  */
5551           if (part_die->name == NULL)
5552             part_die->name = DW_STRING (&attr);
5553           break;
5554         case DW_AT_comp_dir:
5555           if (part_die->dirname == NULL)
5556             part_die->dirname = DW_STRING (&attr);
5557           break;
5558         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
5559           part_die->name = DW_STRING (&attr);
5560           break;
5561         case DW_AT_low_pc:
5562           has_low_pc_attr = 1;
5563           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
5564           break;
5565         case DW_AT_high_pc:
5566           has_high_pc_attr = 1;
5567           part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
5568           break;
5569         case DW_AT_location:
5570           /* Support the .debug_loc offsets */
5571           if (attr_form_is_block (&attr))
5572             {
5573                part_die->locdesc = DW_BLOCK (&attr);
5574             }
5575           else if (attr.form == DW_FORM_data4 || attr.form == DW_FORM_data8)
5576             {
5577               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
5578             }
5579           else
5580             {
5581               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
5582                                                      "partial symbol information");
5583             }
5584           break;
5585         case DW_AT_language:
5586           part_die->language = DW_UNSND (&attr);
5587           break;
5588         case DW_AT_external:
5589           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
5590           break;
5591         case DW_AT_declaration:
5592           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
5593           break;
5594         case DW_AT_type:
5595           part_die->has_type = 1;
5596           break;
5597         case DW_AT_abstract_origin:
5598         case DW_AT_specification:
5599         case DW_AT_extension:
5600           part_die->has_specification = 1;
5601           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
5602           break;
5603         case DW_AT_sibling:
5604           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
5605              the current compile unit.  */
5606           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
5607             complaint (&symfile_complaints, _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
5608           else
5609             part_die->sibling = dwarf2_per_objfile->info_buffer
5610               + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
5611           break;
5612         case DW_AT_stmt_list:
5613           part_die->has_stmt_list = 1;
5614           part_die->line_offset = DW_UNSND (&attr);
5615           break;
5616         case DW_AT_byte_size:
5617           part_die->has_byte_size = 1;
5618           break;
5619         default:
5620           break;
5621         }
5622     }
5623
5624   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
5625      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
5626      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
5627      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
5628      these sections.  If the section from that file was discarded, the
5629      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
5630      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
5631      so that GDB will ignore it.  */
5632   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr
5633       && part_die->lowpc < part_die->highpc
5634       && (part_die->lowpc != 0
5635           || dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero))
5636     part_die->has_pc_info = 1;
5637   return info_ptr;
5638 }
5639
5640 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
5641
5642 static struct partial_die_info *
5643 find_partial_die_in_comp_unit (unsigned long offset, struct dwarf2_cu *cu)
5644 {
5645   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
5646   struct partial_die_info part_die;
5647
5648   part_die.offset = offset;
5649   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die, offset);
5650
5651   return lookup_die;
5652 }
5653
5654 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU.  */
5655
5656 static struct partial_die_info *
5657 find_partial_die (unsigned long offset, struct dwarf2_cu *cu)
5658 {
5659   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
5660   struct partial_die_info *pd = NULL;
5661
5662   if (offset >= cu->header.offset
5663       && offset < cu->header.offset + cu->header.length)
5664     {
5665       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
5666       if (pd != NULL)
5667         return pd;
5668     }
5669
5670   per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, cu->objfile);
5671
5672   if (per_cu->cu == NULL)
5673     {
5674       load_comp_unit (per_cu, cu->objfile);
5675       per_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5676       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = per_cu;
5677     }
5678
5679   per_cu->cu->last_used = 0;
5680   pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
5681
5682   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
5683     {
5684       struct cleanup *back_to;
5685       struct partial_die_info comp_unit_die;
5686       struct abbrev_info *abbrev;
5687       unsigned int bytes_read;
5688       char *info_ptr;
5689
5690       per_cu->load_all_dies = 1;
5691
5692       /* Re-read the DIEs.  */
5693       back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5694       if (per_cu->cu->dwarf2_abbrevs == NULL)
5695         {
5696           dwarf2_read_abbrevs (per_cu->cu->objfile->obfd, per_cu->cu);
5697           back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, per_cu->cu);
5698         }
5699       info_ptr = per_cu->cu->header.first_die_ptr;
5700       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, per_cu->cu);
5701       info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
5702                                    per_cu->cu->objfile->obfd, info_ptr,
5703                                    per_cu->cu);
5704       if (comp_unit_die.has_children)
5705         load_partial_dies (per_cu->cu->objfile->obfd, info_ptr, 0, per_cu->cu);
5706       do_cleanups (back_to);
5707
5708       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
5709     }
5710
5711   if (pd == NULL)
5712     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5713                     _("could not find partial DIE 0x%lx in cache [from module %s]\n"),
5714                     offset, bfd_get_filename (cu->objfile->obfd));
5715   return pd;
5716 }
5717
5718 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
5719    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
5720
5721 static void
5722 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
5723                    struct dwarf2_cu *cu)
5724 {
5725   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
5726      to find a name in the referred to DIE.  */
5727
5728   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
5729     {
5730       struct partial_die_info *spec_die;
5731
5732       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset, cu);
5733
5734       fixup_partial_die (spec_die, cu);
5735
5736       if (spec_die->name)
5737         {
5738           part_die->name = spec_die->name;
5739
5740           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
5741           if (spec_die->is_external)
5742             part_die->is_external = spec_die->is_external;
5743         }
5744     }
5745
5746   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
5747   if (part_die->name == NULL && (part_die->tag == DW_TAG_structure_type
5748                                  || part_die->tag == DW_TAG_class_type))
5749     part_die->name = "(anonymous class)";
5750
5751   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
5752     part_die->name = "(anonymous namespace)";
5753
5754   if (part_die->tag == DW_TAG_structure_type
5755       || part_die->tag == DW_TAG_class_type
5756       || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
5757     guess_structure_name (part_die, cu);
5758 }
5759
5760 /* Read the die from the .debug_info section buffer.  Set DIEP to
5761    point to a newly allocated die with its information, except for its
5762    child, sibling, and parent fields.  Set HAS_CHILDREN to tell
5763    whether the die has children or not.  */
5764
5765 static gdb_byte *
5766 read_full_die (struct die_info **diep, bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr,
5767                struct dwarf2_cu *cu, int *has_children)
5768 {
5769   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i, offset;
5770   struct abbrev_info *abbrev;
5771   struct die_info *die;
5772
5773   offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
5774   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5775   info_ptr += bytes_read;
5776   if (!abbrev_number)
5777     {
5778       die = dwarf_alloc_die ();
5779       die->tag = 0;
5780       die->abbrev = abbrev_number;
5781       die->type = NULL;
5782       *diep = die;
5783       *has_children = 0;
5784       return info_ptr;
5785     }
5786
5787   abbrev = dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu);
5788   if (!abbrev)
5789     {
5790       error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
5791              abbrev_number,
5792              bfd_get_filename (abfd));
5793     }
5794   die = dwarf_alloc_die ();
5795   die->offset = offset;
5796   die->tag = abbrev->tag;
5797   die->abbrev = abbrev_number;
5798   die->type = NULL;
5799
5800   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
5801   die->attrs = (struct attribute *)
5802     xmalloc (die->num_attrs * sizeof (struct attribute));
5803
5804   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
5805     {
5806       info_ptr = read_attribute (&die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
5807                                  abfd, info_ptr, cu);
5808
5809       /* If this attribute is an absolute reference to a different
5810          compilation unit, make sure that compilation unit is loaded
5811          also.  */
5812       if (die->attrs[i].form == DW_FORM_ref_addr
5813           && (DW_ADDR (&die->attrs[i]) < cu->header.offset
5814               || (DW_ADDR (&die->attrs[i])
5815                   >= cu->header.offset + cu->header.length)))
5816         {
5817           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5818           per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (DW_ADDR (&die->attrs[i]),
5819                                                      cu->objfile);
5820
5821           /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
5822              too early.  */
5823           dwarf2_add_dependence (cu, per_cu);
5824
5825           /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
5826           if (per_cu->queued)
5827             continue;
5828
5829           /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
5830              used.  */
5831           if (per_cu->cu != NULL)
5832             {
5833               per_cu->cu->last_used = 0;
5834               continue;
5835             }
5836
5837           /* Add it to the queue.  */
5838           queue_comp_unit (per_cu);
5839        }
5840     }
5841
5842   *diep = die;
5843   *has_children = abbrev->has_children;
5844   return info_ptr;
5845 }
5846
5847 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
5848
5849 static gdb_byte *
5850 read_attribute_value (struct attribute *attr, unsigned form,
5851                       bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr,
5852                       struct dwarf2_cu *cu)
5853 {
5854   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
5855   unsigned int bytes_read;
5856   struct dwarf_block *blk;
5857
5858   attr->form = form;
5859   switch (form)
5860     {
5861     case DW_FORM_addr:
5862     case DW_FORM_ref_addr:
5863       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
5864       info_ptr += bytes_read;
5865       break;
5866     case DW_FORM_block2:
5867       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5868       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5869       info_ptr += 2;
5870       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5871       info_ptr += blk->size;
5872       DW_BLOCK (attr) = blk;
5873       break;
5874     case DW_FORM_block4:
5875       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5876       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5877       info_ptr += 4;
5878       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5879       info_ptr += blk->size;
5880       DW_BLOCK (attr) = blk;
5881       break;
5882     case DW_FORM_data2:
5883       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5884       info_ptr += 2;
5885       break;
5886     case DW_FORM_data4:
5887       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5888       info_ptr += 4;
5889       break;
5890     case DW_FORM_data8:
5891       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
5892       info_ptr += 8;
5893       break;
5894     case DW_FORM_string:
5895       DW_STRING (attr) = read_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5896       info_ptr += bytes_read;
5897       break;
5898     case DW_FORM_strp:
5899       DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
5900                                                &bytes_read);
5901       info_ptr += bytes_read;
5902       break;
5903     case DW_FORM_block:
5904       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5905       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5906       info_ptr += bytes_read;
5907       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5908       info_ptr += blk->size;
5909       DW_BLOCK (attr) = blk;
5910       break;
5911     case DW_FORM_block1:
5912       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5913       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5914       info_ptr += 1;
5915       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5916       info_ptr += blk->size;
5917       DW_BLOCK (attr) = blk;
5918       break;
5919     case DW_FORM_data1:
5920       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5921       info_ptr += 1;
5922       break;
5923     case DW_FORM_flag:
5924       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5925       info_ptr += 1;
5926       break;
5927     case DW_FORM_sdata:
5928       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5929       info_ptr += bytes_read;
5930       break;
5931     case DW_FORM_udata:
5932       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5933       info_ptr += bytes_read;
5934       break;
5935     case DW_FORM_ref1:
5936       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_1_byte (abfd, info_ptr);
5937       info_ptr += 1;
5938       break;
5939     case DW_FORM_ref2:
5940       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5941       info_ptr += 2;
5942       break;
5943     case DW_FORM_ref4:
5944       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5945       info_ptr += 4;
5946       break;
5947     case DW_FORM_ref8:
5948       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_8_bytes (abfd, info_ptr);
5949       info_ptr += 8;
5950       break;
5951     case DW_FORM_ref_udata:
5952       DW_ADDR (attr) = (cu->header.offset
5953                         + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
5954       info_ptr += bytes_read;
5955       break;
5956     case DW_FORM_indirect:
5957       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5958       info_ptr += bytes_read;
5959       info_ptr = read_attribute_value (attr, form, abfd, info_ptr, cu);
5960       break;
5961     default:
5962       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
5963              dwarf_form_name (form),
5964              bfd_get_filename (abfd));
5965     }
5966   return info_ptr;
5967 }
5968
5969 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
5970
5971 static gdb_byte *
5972 read_attribute (struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
5973                 bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
5974 {
5975   attr->name = abbrev->name;
5976   return read_attribute_value (attr, abbrev->form, abfd, info_ptr, cu);
5977 }
5978
5979 /* read dwarf information from a buffer */
5980
5981 static unsigned int
5982 read_1_byte (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5983 {
5984   return bfd_get_8 (abfd, buf);
5985 }
5986
5987 static int
5988 read_1_signed_byte (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5989 {
5990   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
5991 }
5992
5993 static unsigned int
5994 read_2_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5995 {
5996   return bfd_get_16 (abfd, buf);
5997 }
5998
5999 static int
6000 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6001 {
6002   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
6003 }
6004
6005 static unsigned int
6006 read_4_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6007 {
6008   return bfd_get_32 (abfd, buf);
6009 }
6010
6011 static int
6012 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6013 {
6014   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
6015 }
6016
6017 static unsigned long
6018 read_8_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6019 {
6020   return bfd_get_64 (abfd, buf);
6021 }
6022
6023 static CORE_ADDR
6024 read_address (bfd *abfd, gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
6025               unsigned int *bytes_read)
6026 {
6027   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
6028   CORE_ADDR retval = 0;
6029
6030   if (cu_header->signed_addr_p)
6031     {
6032       switch (cu_header->addr_size)
6033         {
6034         case 2:
6035           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
6036           break;
6037         case 4:
6038           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
6039           break;
6040         case 8:
6041           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
6042           break;
6043         default:
6044           internal_error (__FILE__, __LINE__,
6045                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
6046                           bfd_get_filename (abfd));
6047         }
6048     }
6049   else
6050     {
6051       switch (cu_header->addr_size)
6052         {
6053         case 2:
6054           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
6055           break;
6056         case 4:
6057           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
6058           break;
6059         case 8:
6060           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
6061           break;
6062         default:
6063           internal_error (__FILE__, __LINE__,
6064                           _("read_address: bad switch, unsigned [in module %s]"),
6065                           bfd_get_filename (abfd));
6066         }
6067     }
6068
6069   *bytes_read = cu_header->addr_size;
6070   return retval;
6071 }
6072
6073 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
6074    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
6075    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
6076    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
6077    instead of 4.
6078
6079    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
6080    function.  The older format in question stores the initial length
6081    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
6082    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
6083    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
6084    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
6085    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
6086    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
6087    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
6088    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
6089    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
6090    escape values indicating the presence of the old format.
6091
6092    The value returned via bytes_read should be used to increment the
6093    relevant pointer after calling read_initial_length().
6094    
6095    As a side effect, this function sets the fields initial_length_size
6096    and offset_size in cu_header to the values appropriate for the
6097    length field.  (The format of the initial length field determines
6098    the width of file offsets to be fetched later with read_offset().)
6099    
6100    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
6101      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
6102      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
6103      from:
6104
6105         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
6106      
6107      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
6108
6109      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
6110      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
6111      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
6112
6113      - Kevin, July 16, 2002
6114    ] */
6115
6116 static LONGEST
6117 read_initial_length (bfd *abfd, gdb_byte *buf, struct comp_unit_head *cu_header,
6118                      unsigned int *bytes_read)
6119 {
6120   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
6121
6122   if (length == 0xffffffff)
6123     {
6124       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
6125       *bytes_read = 12;
6126     }
6127   else if (length == 0)
6128     {
6129       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
6130       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
6131       *bytes_read = 8;
6132     }
6133   else
6134     {
6135       *bytes_read = 4;
6136     }
6137
6138   if (cu_header)
6139     {
6140       gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 0
6141                   || cu_header->initial_length_size == 4
6142                   || cu_header->initial_length_size == 8
6143                   || cu_header->initial_length_size == 12);
6144
6145       if (cu_header->initial_length_size != 0
6146           && cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
6147         complaint (&symfile_complaints,
6148                    _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
6149
6150       cu_header->initial_length_size = *bytes_read;
6151       cu_header->offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
6152     }
6153
6154   return length;
6155 }
6156
6157 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
6158    given by cu_header->offset_size.  */
6159
6160 static LONGEST
6161 read_offset (bfd *abfd, gdb_byte *buf, const struct comp_unit_head *cu_header,
6162              unsigned int *bytes_read)
6163 {
6164   LONGEST retval = 0;
6165
6166   switch (cu_header->offset_size)
6167     {
6168     case 4:
6169       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
6170       *bytes_read = 4;
6171       break;
6172     case 8:
6173       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
6174       *bytes_read = 8;
6175       break;
6176     default:
6177       internal_error (__FILE__, __LINE__,
6178                       _("read_offset: bad switch [in module %s]"),
6179                       bfd_get_filename (abfd));
6180     }
6181
6182   return retval;
6183 }
6184
6185 static gdb_byte *
6186 read_n_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int size)
6187 {
6188   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
6189      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
6190      allocated on the temporary obstack.  */
6191   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6192   return buf;
6193 }
6194
6195 static char *
6196 read_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6197 {
6198   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
6199      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
6200      allocated on the temporary obstack.  */
6201   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6202   if (*buf == '\0')
6203     {
6204       *bytes_read_ptr = 1;
6205       return NULL;
6206     }
6207   *bytes_read_ptr = strlen ((char *) buf) + 1;
6208   return (char *) buf;
6209 }
6210
6211 static char *
6212 read_indirect_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf,
6213                       const struct comp_unit_head *cu_header,
6214                       unsigned int *bytes_read_ptr)
6215 {
6216   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header,
6217                                     bytes_read_ptr);
6218
6219   if (dwarf2_per_objfile->str_buffer == NULL)
6220     {
6221       error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
6222                       bfd_get_filename (abfd));
6223       return NULL;
6224     }
6225   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str_size)
6226     {
6227       error (_("DW_FORM_strp pointing outside of .debug_str section [in module %s]"),
6228                       bfd_get_filename (abfd));
6229       return NULL;
6230     }
6231   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6232   if (dwarf2_per_objfile->str_buffer[str_offset] == '\0')
6233     return NULL;
6234   return (char *) (dwarf2_per_objfile->str_buffer + str_offset);
6235 }
6236
6237 static unsigned long
6238 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6239 {
6240   unsigned long result;
6241   unsigned int num_read;
6242   int i, shift;
6243   unsigned char byte;
6244
6245   result = 0;
6246   shift = 0;
6247   num_read = 0;
6248   i = 0;
6249   while (1)
6250     {
6251       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6252       buf++;
6253       num_read++;
6254       result |= ((unsigned long)(byte & 127) << shift);
6255       if ((byte & 128) == 0)
6256         {
6257           break;
6258         }
6259       shift += 7;
6260     }
6261   *bytes_read_ptr = num_read;
6262   return result;
6263 }
6264
6265 static long
6266 read_signed_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6267 {
6268   long result;
6269   int i, shift, num_read;
6270   unsigned char byte;
6271
6272   result = 0;
6273   shift = 0;
6274   num_read = 0;
6275   i = 0;
6276   while (1)
6277     {
6278       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6279       buf++;
6280       num_read++;
6281       result |= ((long)(byte & 127) << shift);
6282       shift += 7;
6283       if ((byte & 128) == 0)
6284         {
6285           break;
6286         }
6287     }
6288   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
6289     result |= -(((long)1) << shift);
6290   *bytes_read_ptr = num_read;
6291   return result;
6292 }
6293
6294 /* Return a pointer to just past the end of an LEB128 number in BUF.  */
6295
6296 static gdb_byte *
6297 skip_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6298 {
6299   int byte;
6300
6301   while (1)
6302     {
6303       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6304       buf++;
6305       if ((byte & 128) == 0)
6306         return buf;
6307     }
6308 }
6309
6310 static void
6311 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
6312 {
6313   switch (lang)
6314     {
6315     case DW_LANG_C89:
6316     case DW_LANG_C:
6317       cu->language = language_c;
6318       break;
6319     case DW_LANG_C_plus_plus:
6320       cu->language = language_cplus;
6321       break;
6322     case DW_LANG_Fortran77:
6323     case DW_LANG_Fortran90:
6324     case DW_LANG_Fortran95:
6325       cu->language = language_fortran;
6326       break;
6327     case DW_LANG_Mips_Assembler:
6328       cu->language = language_asm;
6329       break;
6330     case DW_LANG_Java:
6331       cu->language = language_java;
6332       break;
6333     case DW_LANG_Ada83:
6334     case DW_LANG_Ada95:
6335       cu->language = language_ada;
6336       break;
6337     case DW_LANG_Modula2:
6338       cu->language = language_m2;
6339       break;
6340     case DW_LANG_Pascal83:
6341       cu->language = language_pascal;
6342       break;
6343     case DW_LANG_Cobol74:
6344     case DW_LANG_Cobol85:
6345     default:
6346       cu->language = language_minimal;
6347       break;
6348     }
6349   cu->language_defn = language_def (cu->language);
6350 }
6351
6352 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
6353
6354 static struct attribute *
6355 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
6356 {
6357   unsigned int i;
6358   struct attribute *spec = NULL;
6359
6360   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
6361     {
6362       if (die->attrs[i].name == name)
6363         return &die->attrs[i];
6364       if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
6365           || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
6366         spec = &die->attrs[i];
6367     }
6368
6369   if (spec)
6370     return dwarf2_attr (follow_die_ref (die, spec, cu), name, cu);
6371
6372   return NULL;
6373 }
6374
6375 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
6376    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
6377    DW_FORM_flag attributes.  */
6378
6379 static int
6380 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
6381 {
6382   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
6383
6384   return (attr && DW_UNSND (attr));
6385 }
6386
6387 static int
6388 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6389 {
6390   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
6391      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
6392      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
6393      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
6394      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
6395      to a different DIE referenced by the specification attribute,
6396      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
6397   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
6398           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
6399 }
6400
6401 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
6402    one.  */
6403
6404 static struct die_info *
6405 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6406 {
6407   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu);
6408
6409   if (spec_attr == NULL)
6410     return NULL;
6411   else
6412     return follow_die_ref (die, spec_attr, cu);
6413 }
6414
6415 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
6416    refers to.  */
6417 static void
6418 free_line_header (struct line_header *lh)
6419 {
6420   if (lh->standard_opcode_lengths)
6421     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
6422
6423   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
6424      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
6425   if (lh->file_names)
6426     xfree (lh->file_names);
6427
6428   /* Similarly for the include directory names.  */
6429   if (lh->include_dirs)
6430     xfree (lh->include_dirs);
6431
6432   xfree (lh);
6433 }
6434
6435
6436 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
6437 static void
6438 add_include_dir (struct line_header *lh, char *include_dir)
6439 {
6440   /* Grow the array if necessary.  */
6441   if (lh->include_dirs_size == 0)
6442     {
6443       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
6444       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
6445                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
6446     }
6447   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
6448     {
6449       lh->include_dirs_size *= 2;
6450       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
6451                                    (lh->include_dirs_size
6452                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
6453     }
6454
6455   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
6456 }
6457  
6458
6459 /* Add an entry to LH's file name table.  */
6460 static void
6461 add_file_name (struct line_header *lh,
6462                char *name,
6463                unsigned int dir_index,
6464                unsigned int mod_time,
6465                unsigned int length)
6466 {
6467   struct file_entry *fe;
6468
6469   /* Grow the array if necessary.  */
6470   if (lh->file_names_size == 0)
6471     {
6472       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
6473       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
6474                                 * sizeof (*lh->file_names));
6475     }
6476   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
6477     {
6478       lh->file_names_size *= 2;
6479       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
6480                                  (lh->file_names_size
6481                                   * sizeof (*lh->file_names)));
6482     }
6483
6484   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
6485   fe->name = name;
6486   fe->dir_index = dir_index;
6487   fe->mod_time = mod_time;
6488   fe->length = length;
6489   fe->included_p = 0;
6490   fe->symtab = NULL;
6491 }
6492  
6493
6494 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
6495    .debug_line, according to the endianness of ABFD.  Return a pointer
6496    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
6497
6498    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
6499    the returned object point into debug_line_buffer, and must not be
6500    freed.  */
6501 static struct line_header *
6502 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, bfd *abfd,
6503                           struct dwarf2_cu *cu)
6504 {
6505   struct cleanup *back_to;
6506   struct line_header *lh;
6507   gdb_byte *line_ptr;
6508   unsigned int bytes_read;
6509   int i;
6510   char *cur_dir, *cur_file;
6511
6512   if (dwarf2_per_objfile->line_buffer == NULL)
6513     {
6514       complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
6515       return 0;
6516     }
6517
6518   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
6519      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
6520   if (offset + 4 >= dwarf2_per_objfile->line_size)
6521     {
6522       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
6523       return 0;
6524     }
6525
6526   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
6527   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
6528   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
6529                           (void *) lh);
6530
6531   line_ptr = dwarf2_per_objfile->line_buffer + offset;
6532
6533   /* Read in the header.  */
6534   lh->total_length = 
6535     read_initial_length (abfd, line_ptr, &cu->header, &bytes_read);
6536   line_ptr += bytes_read;
6537   if (line_ptr + lh->total_length > (dwarf2_per_objfile->line_buffer
6538                                      + dwarf2_per_objfile->line_size))
6539     {
6540       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
6541       return 0;
6542     }
6543   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
6544   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
6545   line_ptr += 2;
6546   lh->header_length = read_offset (abfd, line_ptr, &cu->header, &bytes_read);
6547   line_ptr += bytes_read;
6548   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6549   line_ptr += 1;
6550   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6551   line_ptr += 1;
6552   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
6553   line_ptr += 1;
6554   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6555   line_ptr += 1;
6556   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6557   line_ptr += 1;
6558   lh->standard_opcode_lengths
6559     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
6560
6561   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
6562   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
6563     {
6564       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6565       line_ptr += 1;
6566     }
6567
6568   /* Read directory table.  */
6569   while ((cur_dir = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
6570     {
6571       line_ptr += bytes_read;
6572       add_include_dir (lh, cur_dir);
6573     }
6574   line_ptr += bytes_read;
6575
6576   /* Read file name table.  */
6577   while ((cur_file = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
6578     {
6579       unsigned int dir_index, mod_time, length;
6580
6581       line_ptr += bytes_read;
6582       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6583       line_ptr += bytes_read;
6584       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6585       line_ptr += bytes_read;
6586       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6587       line_ptr += bytes_read;
6588
6589       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
6590     }
6591   line_ptr += bytes_read;
6592   lh->statement_program_start = line_ptr; 
6593
6594   if (line_ptr > (dwarf2_per_objfile->line_buffer
6595                   + dwarf2_per_objfile->line_size))
6596     complaint (&symfile_complaints,
6597                _("line number info header doesn't fit in `.debug_line' section"));
6598
6599   discard_cleanups (back_to);
6600   return lh;
6601 }
6602
6603 /* This function exists to work around a bug in certain compilers
6604    (particularly GCC 2.95), in which the first line number marker of a
6605    function does not show up until after the prologue, right before
6606    the second line number marker.  This function shifts ADDRESS down
6607    to the beginning of the function if necessary, and is called on
6608    addresses passed to record_line.  */
6609
6610 static CORE_ADDR
6611 check_cu_functions (CORE_ADDR address, struct dwarf2_cu *cu)
6612 {
6613   struct function_range *fn;
6614
6615   /* Find the function_range containing address.  */
6616   if (!cu->first_fn)
6617     return address;
6618
6619   if (!cu->cached_fn)
6620     cu->cached_fn = cu->first_fn;
6621
6622   fn = cu->cached_fn;
6623   while (fn)
6624     if (fn->lowpc <= address && fn->highpc > address)
6625       goto found;
6626     else
6627       fn = fn->next;
6628
6629   fn = cu->first_fn;
6630   while (fn && fn != cu->cached_fn)
6631     if (fn->lowpc <= address && fn->highpc > address)
6632       goto found;
6633     else
6634       fn = fn->next;
6635
6636   return address;
6637
6638  found:
6639   if (fn->seen_line)
6640     return address;
6641   if (address != fn->lowpc)
6642     complaint (&symfile_complaints,
6643                _("misplaced first line number at 0x%lx for '%s'"),
6644                (unsigned long) address, fn->name);
6645   fn->seen_line = 1;
6646   return fn->lowpc;
6647 }
6648
6649 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
6650    structure and CU.  The actual information extracted and the type
6651    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
6652
6653    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
6654       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
6655       The compilation directory of the file is passed in COMP_DIR,
6656       and must not be NULL.
6657    
6658    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
6659       the list of files included by the unit represented by PST, and
6660       builds all the associated partial symbol tables.  In this case,
6661       the value of COMP_DIR is ignored, and can thus be NULL (the COMP_DIR
6662       is not used to compute the full name of the symtab, and therefore
6663       omitting it when building the partial symtab does not introduce
6664       the potential for inconsistency - a partial symtab and its associated
6665       symbtab having a different fullname -).  */
6666
6667 static void
6668 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, char *comp_dir, bfd *abfd,
6669                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
6670 {
6671   gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
6672   gdb_byte *line_end;
6673   unsigned int bytes_read, extended_len;
6674   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
6675   CORE_ADDR baseaddr;
6676   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6677   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
6678   struct subfile *last_subfile = NULL, *first_subfile = current_subfile;
6679
6680   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6681
6682   line_ptr = lh->statement_program_start;
6683   line_end = lh->statement_program_end;
6684
6685   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
6686   while (line_ptr < line_end)
6687     {
6688       /* state machine registers  */
6689       CORE_ADDR address = 0;
6690       unsigned int file = 1;
6691       unsigned int line = 1;
6692       unsigned int column = 0;
6693       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
6694       int basic_block = 0;
6695       int end_sequence = 0;
6696
6697       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
6698         {
6699           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
6700           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
6701              directory and file name numbers in the statement program
6702              are 1-based.  */
6703           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
6704           char *dir = NULL;
6705
6706           if (fe->dir_index)
6707             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
6708
6709           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
6710         }
6711
6712       /* Decode the table.  */
6713       while (!end_sequence)
6714         {
6715           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6716           line_ptr += 1;
6717
6718           if (op_code >= lh->opcode_base)
6719             {           
6720               /* Special operand.  */
6721               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
6722               address += (adj_opcode / lh->line_range)
6723                 * lh->minimum_instruction_length;
6724               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
6725               if (lh->num_file_names < file)
6726                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
6727               else
6728                 {
6729                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6730                   if (!decode_for_pst_p)
6731                     {
6732                       if (last_subfile != current_subfile)
6733                         {
6734                           if (last_subfile)
6735                             record_line (last_subfile, 0, address);
6736                           last_subfile = current_subfile;
6737                         }
6738                       /* Append row to matrix using current values.  */
6739                       record_line (current_subfile, line, 
6740                                    check_cu_functions (address, cu));
6741                     }
6742                 }
6743               basic_block = 1;
6744             }
6745           else switch (op_code)
6746             {
6747             case DW_LNS_extended_op:
6748               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6749               line_ptr += bytes_read;
6750               extended_end = line_ptr + extended_len;
6751               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6752               line_ptr += 1;
6753               switch (extended_op)
6754                 {
6755                 case DW_LNE_end_sequence:
6756                   end_sequence = 1;
6757
6758                   if (lh->num_file_names < file)
6759                     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
6760                   else
6761                     {
6762                       lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6763                       if (!decode_for_pst_p)
6764                         record_line (current_subfile, 0, address);
6765                     }
6766                   break;
6767                 case DW_LNE_set_address:
6768                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
6769                   line_ptr += bytes_read;
6770                   address += baseaddr;
6771                   break;
6772                 case DW_LNE_define_file:
6773                   {
6774                     char *cur_file;
6775                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
6776                     
6777                     cur_file = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6778                     line_ptr += bytes_read;
6779                     dir_index =
6780                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6781                     line_ptr += bytes_read;
6782                     mod_time =
6783                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6784                     line_ptr += bytes_read;
6785                     length =
6786                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6787                     line_ptr += bytes_read;
6788                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
6789                   }
6790                   break;
6791                 default:
6792                   complaint (&symfile_complaints,
6793                              _("mangled .debug_line section"));
6794                   return;
6795                 }
6796               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
6797                  we expected a different address size than the producer used,
6798                  we may have read the wrong number of bytes.  */
6799               if (line_ptr != extended_end)
6800                 {
6801                   complaint (&symfile_complaints,
6802                              _("mangled .debug_line section"));
6803                   return;
6804                 }
6805               break;
6806             case DW_LNS_copy:
6807               if (lh->num_file_names < file)
6808                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
6809               else
6810                 {
6811                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6812                   if (!decode_for_pst_p)
6813                     {
6814                       if (last_subfile != current_subfile)
6815                         {
6816                           if (last_subfile)
6817                             record_line (last_subfile, 0, address);
6818                           last_subfile = current_subfile;
6819                         }
6820                       record_line (current_subfile, line, 
6821                                    check_cu_functions (address, cu));
6822                     }
6823                 }
6824               basic_block = 0;
6825               break;
6826             case DW_LNS_advance_pc:
6827               address += lh->minimum_instruction_length
6828                 * read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6829               line_ptr += bytes_read;
6830               break;
6831             case DW_LNS_advance_line:
6832               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6833               line_ptr += bytes_read;
6834               break;
6835             case DW_LNS_set_file:
6836               {
6837                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
6838                    0-based, but the directory and file name numbers in
6839                    the statement program are 1-based.  */
6840                 struct file_entry *fe;
6841                 char *dir = NULL;
6842
6843                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6844                 line_ptr += bytes_read;
6845                 if (lh->num_file_names < file)
6846                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
6847                 else
6848                   {
6849                     fe = &lh->file_names[file - 1];
6850                     if (fe->dir_index)
6851                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
6852                     if (!decode_for_pst_p)
6853                       {
6854                         last_subfile = current_subfile;
6855                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
6856                       }
6857                   }
6858               }
6859               break;
6860             case DW_LNS_set_column:
6861               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6862               line_ptr += bytes_read;
6863               break;
6864             case DW_LNS_negate_stmt:
6865               is_stmt = (!is_stmt);
6866               break;
6867             case DW_LNS_set_basic_block:
6868               basic_block = 1;
6869               break;
6870             /* Add to the address register of the state machine the
6871                address increment value corresponding to special opcode
6872                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
6873                instruction length since special opcode 255 would have
6874                scaled the the increment.  */
6875             case DW_LNS_const_add_pc:
6876               address += (lh->minimum_instruction_length
6877                           * ((255 - lh->opcode_base) / lh->line_range));
6878               break;
6879             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
6880               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
6881               line_ptr += 2;
6882               break;
6883             default:
6884               {
6885                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
6886                 int i;
6887
6888                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
6889                   {
6890                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6891                     line_ptr += bytes_read;
6892                   }
6893               }
6894             }
6895         }
6896     }
6897
6898   if (decode_for_pst_p)
6899     {
6900       int file_index;
6901
6902       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
6903          create the psymtab of each included file.  */
6904       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
6905         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
6906           {
6907             const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
6908             char *include_name = fe.name;
6909             char *dir_name = NULL;
6910             char *pst_filename = pst->filename;
6911
6912             if (fe.dir_index)
6913               dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
6914
6915             if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && dir_name != NULL)
6916               {
6917                 include_name = concat (dir_name, SLASH_STRING,
6918                                        include_name, (char *)NULL);
6919                 make_cleanup (xfree, include_name);
6920               }
6921
6922             if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
6923               {
6924                 pst_filename = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
6925                                        pst_filename, (char *)NULL);
6926                 make_cleanup (xfree, pst_filename);
6927               }
6928
6929             if (strcmp (include_name, pst_filename) != 0)
6930               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
6931           }
6932     }
6933   else
6934     {
6935       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
6936          which contain only variables (i.e. no code with associated
6937          line numbers).  */
6938
6939       int i;
6940       struct file_entry *fe;
6941
6942       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
6943         {
6944           char *dir = NULL;
6945           fe = &lh->file_names[i];
6946           if (fe->dir_index)
6947             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
6948           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
6949
6950           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
6951              allocated last, so that it will show up before the
6952              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
6953           if (current_subfile == first_subfile)
6954             continue;
6955
6956           if (current_subfile->symtab == NULL)
6957             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
6958                                                        cu->objfile);
6959           fe->symtab = current_subfile->symtab;
6960         }
6961     }
6962 }
6963
6964 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
6965    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
6966    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
6967    linetable's compilation unit or NULL if not known.
6968    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
6969    relative file names in a common subfile.
6970
6971    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
6972    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
6973    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
6974
6975    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
6976    DW_AT_comp_dir:              /compdir
6977    files.files[0].name: list0.h
6978    files.files[0].dir:  /srcdir
6979    files.files[1].name: list0.c
6980    files.files[1].dir:  /srcdir
6981
6982    The line number information for list0.c has to end up in a single
6983    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
6984    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
6985    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
6986    subfile's name.  */
6987
6988 static void
6989 dwarf2_start_subfile (char *filename, char *dirname, char *comp_dir)
6990 {
6991   char *fullname;
6992
6993   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
6994      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
6995      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
6996      same here.  In order not to lose the line information directory,
6997      we concatenate it to the filename when it makes sense.
6998      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
6999      information): ``The directory index is ignored for file names
7000      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
7001      `else' branch below isn't an issue.  */
7002
7003   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
7004     fullname = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
7005   else
7006     fullname = filename;
7007
7008   start_subfile (fullname, comp_dir);
7009
7010   if (fullname != filename)
7011     xfree (fullname);
7012 }
7013
7014 static void
7015 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
7016                      struct dwarf2_cu *cu)
7017 {
7018   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7019   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
7020
7021   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
7022      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
7023      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
7024      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
7025      with some versions of binutils) where shared libraries could have
7026      relocations against symbols in their debug information - the
7027      minimal symbol would have the right address, but the debug info
7028      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
7029      apply relocations when we read in the debug information now.  */
7030
7031   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
7032      variable has been optimized away.  */
7033   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
7034     {
7035       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
7036       return;
7037     }
7038
7039   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
7040      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
7041      specified.  If this is just a DW_OP_addr then mark this symbol
7042      as LOC_STATIC.  */
7043
7044   if (attr_form_is_block (attr)
7045       && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size
7046       && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
7047     {
7048       unsigned int dummy;
7049
7050       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
7051         read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
7052       fixup_symbol_section (sym, objfile);
7053       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7054                                               SYMBOL_SECTION (sym));
7055       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
7056       return;
7057     }
7058
7059   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
7060      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
7061      (i.e. when the value of a register or memory location is
7062      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
7063      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
7064      or memory numbers show me otherwise.  */
7065
7066   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu);
7067   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED;
7068 }
7069
7070 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
7071    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
7072    and return a pointer to it.
7073    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
7074    used the passed type.  */
7075
7076 static struct symbol *
7077 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
7078 {
7079   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7080   struct symbol *sym = NULL;
7081   char *name;
7082   struct attribute *attr = NULL;
7083   struct attribute *attr2 = NULL;
7084   CORE_ADDR baseaddr;
7085
7086   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7087
7088   if (die->tag != DW_TAG_namespace)
7089     name = dwarf2_linkage_name (die, cu);
7090   else
7091     name = TYPE_NAME (type);
7092
7093   if (name)
7094     {
7095       sym = (struct symbol *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
7096                                              sizeof (struct symbol));
7097       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
7098       memset (sym, 0, sizeof (struct symbol));
7099
7100       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
7101       SYMBOL_LANGUAGE (sym) = cu->language;
7102       SYMBOL_SET_NAMES (sym, name, strlen (name), objfile);
7103
7104       /* Default assumptions.
7105          Use the passed type or decode it from the die.  */
7106       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
7107       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
7108       if (type != NULL)
7109         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7110       else
7111         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
7112       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_decl_line, cu);
7113       if (attr)
7114         {
7115           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
7116         }
7117
7118       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_decl_file, cu);
7119       if (attr)
7120         {
7121           int file_index = DW_UNSND (attr);
7122           if (cu->line_header == NULL
7123               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
7124             complaint (&symfile_complaints,
7125                        _("file index out of range"));
7126           else if (file_index > 0)
7127             {
7128               struct file_entry *fe;
7129               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
7130               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
7131             }
7132         }
7133
7134       switch (die->tag)
7135         {
7136         case DW_TAG_label:
7137           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
7138           if (attr)
7139             {
7140               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
7141             }
7142           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LABEL;
7143           break;
7144         case DW_TAG_subprogram:
7145           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
7146              finish_block.  */
7147           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
7148           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7149           if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7150             {
7151               add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7152             }
7153           else
7154             {
7155               add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7156             }
7157           break;
7158         case DW_TAG_variable:
7159           /* Compilation with minimal debug info may result in variables
7160              with missing type entries. Change the misleading `void' type
7161              to something sensible.  */
7162           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
7163             SYMBOL_TYPE (sym)
7164               = builtin_type (current_gdbarch)->nodebug_data_symbol;
7165
7166           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7167           if (attr)
7168             {
7169               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7170               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7171               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7172                 add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7173               else
7174                 add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7175               break;
7176             }
7177           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
7178           if (attr)
7179             {
7180               var_decode_location (attr, sym, cu);
7181               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7182               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7183                 add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7184               else
7185                 add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7186             }
7187           else
7188             {
7189               /* We do not know the address of this symbol.
7190                  If it is an external symbol and we have type information
7191                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
7192                  The address of the variable will then be determined from
7193                  the minimal symbol table whenever the variable is
7194                  referenced.  */
7195               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7196               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
7197                   && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
7198                 {
7199                   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_UNRESOLVED;
7200                   add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7201                 }
7202             }
7203           break;
7204         case DW_TAG_formal_parameter:
7205           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
7206           if (attr)
7207             {
7208               var_decode_location (attr, sym, cu);
7209               /* FIXME drow/2003-07-31: Is LOC_COMPUTED_ARG necessary?  */
7210               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_COMPUTED)
7211                 SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED_ARG;
7212             }
7213           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7214           if (attr)
7215             {
7216               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7217             }
7218           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7219           break;
7220         case DW_TAG_unspecified_parameters:
7221           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
7222              interest in this information, so just ignore it for now.
7223              (FIXME?) */
7224           break;
7225         case DW_TAG_class_type:
7226         case DW_TAG_structure_type:
7227         case DW_TAG_union_type:
7228         case DW_TAG_set_type:
7229         case DW_TAG_enumeration_type:
7230           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7231           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7232
7233           /* Make sure that the symbol includes appropriate enclosing
7234              classes/namespaces in its name.  These are calculated in
7235              read_structure_type, and the correct name is saved in
7236              the type.  */
7237
7238           if (cu->language == language_cplus
7239               || cu->language == language_java)
7240             {
7241               struct type *type = SYMBOL_TYPE (sym);
7242               
7243               if (TYPE_TAG_NAME (type) != NULL)
7244                 {
7245                   /* FIXME: carlton/2003-11-10: Should this use
7246                      SYMBOL_SET_NAMES instead?  (The same problem also
7247                      arises further down in this function.)  */
7248                   /* The type's name is already allocated along with
7249                      this objfile, so we don't need to duplicate it
7250                      for the symbol.  */
7251                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = TYPE_TAG_NAME (type);
7252                 }
7253             }
7254
7255           {
7256             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
7257                really ever be static objects: otherwise, if you try
7258                to, say, break of a class's method and you're in a file
7259                which doesn't mention that class, it won't work unless
7260                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
7261                saves you.  See the OtherFileClass tests in
7262                gdb.c++/namespace.exp.  */
7263
7264             struct pending **list_to_add;
7265
7266             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
7267                            && (cu->language == language_cplus
7268                                || cu->language == language_java)
7269                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
7270           
7271             add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
7272
7273             /* The semantics of C++ state that "struct foo { ... }" also
7274                defines a typedef for "foo".  A Java class declaration also
7275                defines a typedef for the class.  Synthesize a typedef symbol
7276                so that "ptype foo" works as expected.  */
7277             if (cu->language == language_cplus
7278                 || cu->language == language_java
7279                 || cu->language == language_ada)
7280               {
7281                 struct symbol *typedef_sym = (struct symbol *)
7282                   obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
7283                                  sizeof (struct symbol));
7284                 *typedef_sym = *sym;
7285                 SYMBOL_DOMAIN (typedef_sym) = VAR_DOMAIN;
7286                 /* The symbol's name is already allocated along with
7287                    this objfile, so we don't need to duplicate it for
7288                    the type.  */
7289                 if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
7290                   TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
7291                 add_symbol_to_list (typedef_sym, list_to_add);
7292               }
7293           }
7294           break;
7295         case DW_TAG_typedef:
7296           if (processing_has_namespace_info
7297               && processing_current_prefix[0] != '\0')
7298             {
7299               SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
7300                                                            processing_current_prefix,
7301                                                            name, cu);
7302             }
7303           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7304           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
7305           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7306           break;
7307         case DW_TAG_base_type:
7308         case DW_TAG_subrange_type:
7309           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7310           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
7311           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7312           break;
7313         case DW_TAG_enumerator:
7314           if (processing_has_namespace_info
7315               && processing_current_prefix[0] != '\0')
7316             {
7317               SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
7318                                                            processing_current_prefix,
7319                                                            name, cu);
7320             }
7321           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7322           if (attr)
7323             {
7324               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7325             }
7326           {
7327             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
7328                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
7329
7330             struct pending **list_to_add;
7331
7332             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
7333                            && (cu->language == language_cplus
7334                                || cu->language == language_java)
7335                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
7336           
7337             add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
7338           }
7339           break;
7340         case DW_TAG_namespace:
7341           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7342           add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7343           break;
7344         default:
7345           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
7346              trash data, but since we must specifically ignore things
7347              we don't recognize, there is nothing else we should do at
7348              this point. */
7349           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
7350                      dwarf_tag_name (die->tag));
7351           break;
7352         }
7353     }
7354   return (sym);
7355 }
7356
7357 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
7358
7359 static void
7360 dwarf2_const_value (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
7361                     struct dwarf2_cu *cu)
7362 {
7363   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7364   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
7365   struct dwarf_block *blk;
7366
7367   switch (attr->form)
7368     {
7369     case DW_FORM_addr:
7370       if (TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE (sym)) != cu_header->addr_size)
7371         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym),
7372                                                       cu_header->addr_size,
7373                                                       TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE
7374                                                                    (sym)));
7375       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = 
7376         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, cu_header->addr_size);
7377       /* NOTE: cagney/2003-05-09: In-lined store_address call with
7378          it's body - store_unsigned_integer.  */
7379       store_unsigned_integer (SYMBOL_VALUE_BYTES (sym), cu_header->addr_size,
7380                               DW_ADDR (attr));
7381       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
7382       break;
7383     case DW_FORM_block1:
7384     case DW_FORM_block2:
7385     case DW_FORM_block4:
7386     case DW_FORM_block:
7387       blk = DW_BLOCK (attr);
7388       if (TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE (sym)) != blk->size)
7389         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym),
7390                                                       blk->size,
7391                                                       TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE
7392                                                                    (sym)));
7393       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) =
7394         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, blk->size);
7395       memcpy (SYMBOL_VALUE_BYTES (sym), blk->data, blk->size);
7396       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
7397       break;
7398
7399       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
7400          symbol's value "represented as it would be on the target
7401          architecture."  By the time we get here, it's already been
7402          converted to host endianness, so we just need to sign- or
7403          zero-extend it as appropriate.  */
7404     case DW_FORM_data1:
7405       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 8);
7406       break;
7407     case DW_FORM_data2:
7408       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 16);
7409       break;
7410     case DW_FORM_data4:
7411       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 32);
7412       break;
7413     case DW_FORM_data8:
7414       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 64);
7415       break;
7416
7417     case DW_FORM_sdata:
7418       SYMBOL_VALUE (sym) = DW_SND (attr);
7419       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7420       break;
7421
7422     case DW_FORM_udata:
7423       SYMBOL_VALUE (sym) = DW_UNSND (attr);
7424       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7425       break;
7426
7427     default:
7428       complaint (&symfile_complaints,
7429                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
7430                  dwarf_form_name (attr->form));
7431       SYMBOL_VALUE (sym) = 0;
7432       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7433       break;
7434     }
7435 }
7436
7437
7438 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order, sign-
7439    or zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  */
7440 static void
7441 dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr,
7442                          struct symbol *sym,
7443                          int bits)
7444 {
7445   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
7446
7447   if (bits < sizeof (l) * 8)
7448     {
7449       if (TYPE_UNSIGNED (SYMBOL_TYPE (sym)))
7450         l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
7451       else
7452         l = (l << (sizeof (l) * 8 - bits)) >> (sizeof (l) * 8 - bits);
7453     }
7454
7455   SYMBOL_VALUE (sym) = l;
7456   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7457 }
7458
7459
7460 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
7461
7462 static struct type *
7463 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7464 {
7465   struct type *type;
7466   struct attribute *type_attr;
7467   struct die_info *type_die;
7468
7469   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
7470   if (!type_attr)
7471     {
7472       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
7473       return dwarf2_fundamental_type (cu->objfile, FT_VOID, cu);
7474     }
7475   else
7476     type_die = follow_die_ref (die, type_attr, cu);
7477
7478   type = tag_type_to_type (type_die, cu);
7479   if (!type)
7480     {
7481       dump_die (type_die);
7482       error (_("Dwarf Error: Problem turning type die at offset into gdb type [in module %s]"),
7483                       cu->objfile->name);
7484     }
7485   return type;
7486 }
7487
7488 /* Return the containing type of the die in question using its
7489    DW_AT_containing_type attribute.  */
7490
7491 static struct type *
7492 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7493 {
7494   struct type *type = NULL;
7495   struct attribute *type_attr;
7496   struct die_info *type_die = NULL;
7497
7498   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
7499   if (type_attr)
7500     {
7501       type_die = follow_die_ref (die, type_attr, cu);
7502       type = tag_type_to_type (type_die, cu);
7503     }
7504   if (!type)
7505     {
7506       if (type_die)
7507         dump_die (type_die);
7508       error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type [in module %s]"), 
7509                       cu->objfile->name);
7510     }
7511   return type;
7512 }
7513
7514 static struct type *
7515 tag_type_to_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7516 {
7517   if (die->type)
7518     {
7519       return die->type;
7520     }
7521   else
7522     {
7523       read_type_die (die, cu);
7524       if (!die->type)
7525         {
7526           dump_die (die);
7527           error (_("Dwarf Error: Cannot find type of die [in module %s]"), 
7528                           cu->objfile->name);
7529         }
7530       return die->type;
7531     }
7532 }
7533
7534 static void
7535 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7536 {
7537   char *prefix = determine_prefix (die, cu);
7538   const char *old_prefix = processing_current_prefix;
7539   struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, prefix);
7540   processing_current_prefix = prefix;
7541   
7542   switch (die->tag)
7543     {
7544     case DW_TAG_class_type:
7545     case DW_TAG_structure_type:
7546     case DW_TAG_union_type:
7547       read_structure_type (die, cu);
7548       break;
7549     case DW_TAG_enumeration_type:
7550       read_enumeration_type (die, cu);
7551       break;
7552     case DW_TAG_subprogram:
7553     case DW_TAG_subroutine_type:
7554       read_subroutine_type (die, cu);
7555       break;
7556     case DW_TAG_array_type:
7557       read_array_type (die, cu);
7558       break;
7559     case DW_TAG_set_type:
7560       read_set_type (die, cu);
7561       break;
7562     case DW_TAG_pointer_type:
7563       read_tag_pointer_type (die, cu);
7564       break;
7565     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7566       read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
7567       break;
7568     case DW_TAG_reference_type:
7569       read_tag_reference_type (die, cu);
7570       break;
7571     case DW_TAG_const_type:
7572       read_tag_const_type (die, cu);
7573       break;
7574     case DW_TAG_volatile_type:
7575       read_tag_volatile_type (die, cu);
7576       break;
7577     case DW_TAG_string_type:
7578       read_tag_string_type (die, cu);
7579       break;
7580     case DW_TAG_typedef:
7581       read_typedef (die, cu);
7582       break;
7583     case DW_TAG_subrange_type:
7584       read_subrange_type (die, cu);
7585       break;
7586     case DW_TAG_base_type:
7587       read_base_type (die, cu);
7588       break;
7589     case DW_TAG_unspecified_type:
7590       read_unspecified_type (die, cu);
7591       break;
7592     default:
7593       complaint (&symfile_complaints, _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
7594                  dwarf_tag_name (die->tag));
7595       break;
7596     }
7597
7598   processing_current_prefix = old_prefix;
7599   do_cleanups (back_to);
7600 }
7601
7602 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
7603    or "" if we can't tell.  The caller should xfree the result.  */
7604
7605 /* NOTE: carlton/2004-01-23: See read_func_scope (and the comment
7606    therein) for an example of how to use this function to deal with
7607    DW_AT_specification.  */
7608
7609 static char *
7610 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7611 {
7612   struct die_info *parent;
7613
7614   if (cu->language != language_cplus
7615       && cu->language != language_java)
7616     return NULL;
7617
7618   parent = die->parent;
7619
7620   if (parent == NULL)
7621     {
7622       return xstrdup ("");
7623     }
7624   else
7625     {
7626       switch (parent->tag) {
7627       case DW_TAG_namespace:
7628         {
7629           /* FIXME: carlton/2004-03-05: Should I follow extension dies
7630              before doing this check?  */
7631           if (parent->type != NULL && TYPE_TAG_NAME (parent->type) != NULL)
7632             {
7633               return xstrdup (TYPE_TAG_NAME (parent->type));
7634             }
7635           else
7636             {
7637               int dummy;
7638               char *parent_prefix = determine_prefix (parent, cu);
7639               char *retval = typename_concat (NULL, parent_prefix,
7640                                               namespace_name (parent, &dummy,
7641                                                               cu),
7642                                               cu);
7643               xfree (parent_prefix);
7644               return retval;
7645             }
7646         }
7647         break;
7648       case DW_TAG_class_type:
7649       case DW_TAG_structure_type:
7650         {
7651           if (parent->type != NULL && TYPE_TAG_NAME (parent->type) != NULL)
7652             {
7653               return xstrdup (TYPE_TAG_NAME (parent->type));
7654             }
7655           else
7656             {
7657               const char *old_prefix = processing_current_prefix;
7658               char *new_prefix = determine_prefix (parent, cu);
7659               char *retval;
7660
7661               processing_current_prefix = new_prefix;
7662               retval = determine_class_name (parent, cu);
7663               processing_current_prefix = old_prefix;
7664
7665               xfree (new_prefix);
7666               return retval;
7667             }
7668         }
7669       default:
7670         return determine_prefix (parent, cu);
7671       }
7672     }
7673 }
7674
7675 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and
7676    SUFFIX with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
7677    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null,
7678    perform an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument
7679    is used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
7680
7681 #define MAX_SEP_LEN 2  /* sizeof ("::")  */
7682
7683 static char *
7684 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix, 
7685                  struct dwarf2_cu *cu)
7686 {
7687   char *sep;
7688
7689   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0' || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
7690     sep = "";
7691   else if (cu->language == language_java)
7692     sep = ".";
7693   else
7694     sep = "::";
7695
7696   if (obs == NULL)
7697     {
7698       char *retval = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
7699       retval[0] = '\0';
7700       
7701       if (prefix)
7702         {
7703           strcpy (retval, prefix);
7704           strcat (retval, sep);
7705         }
7706       if (suffix)
7707         strcat (retval, suffix);
7708       
7709       return retval;
7710     }
7711   else
7712     {
7713       /* We have an obstack.  */
7714       return obconcat (obs, prefix, sep, suffix);
7715     }
7716 }
7717
7718 static struct type *
7719 dwarf_base_type (int encoding, int size, struct dwarf2_cu *cu)
7720 {
7721   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7722
7723   /* FIXME - this should not produce a new (struct type *)
7724      every time.  It should cache base types.  */
7725   struct type *type;
7726   switch (encoding)
7727     {
7728     case DW_ATE_address:
7729       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_VOID, cu);
7730       return type;
7731     case DW_ATE_boolean:
7732       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_BOOLEAN, cu);
7733       return type;
7734     case DW_ATE_complex_float:
7735       if (size == 16)
7736         {
7737           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_COMPLEX, cu);
7738         }
7739       else
7740         {
7741           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_COMPLEX, cu);
7742         }
7743       return type;
7744     case DW_ATE_float:
7745       if (size == 8)
7746         {
7747           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_FLOAT, cu);
7748         }
7749       else
7750         {
7751           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_FLOAT, cu);
7752         }
7753       return type;
7754     case DW_ATE_signed:
7755       switch (size)
7756         {
7757         case 1:
7758           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_CHAR, cu);
7759           break;
7760         case 2:
7761           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_SHORT, cu);
7762           break;
7763         default:
7764         case 4:
7765           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_INTEGER, cu);
7766           break;
7767         }
7768       return type;
7769     case DW_ATE_signed_char:
7770       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_CHAR, cu);
7771       return type;
7772     case DW_ATE_unsigned:
7773       switch (size)
7774         {
7775         case 1:
7776           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_CHAR, cu);
7777           break;
7778         case 2:
7779           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_SHORT, cu);
7780           break;
7781         default:
7782         case 4:
7783           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_INTEGER, cu);
7784           break;
7785         }
7786       return type;
7787     case DW_ATE_unsigned_char:
7788       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_CHAR, cu);
7789       return type;
7790     default:
7791       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_INTEGER, cu);
7792       return type;
7793     }
7794 }
7795
7796 #if 0
7797 struct die_info *
7798 copy_die (struct die_info *old_die)
7799 {
7800   struct die_info *new_die;
7801   int i, num_attrs;
7802
7803   new_die = (struct die_info *) xmalloc (sizeof (struct die_info));
7804   memset (new_die, 0, sizeof (struct die_info));
7805
7806   new_die->tag = old_die->tag;
7807   new_die->has_children = old_die->has_children;
7808   new_die->abbrev = old_die->abbrev;
7809   new_die->offset = old_die->offset;
7810   new_die->type = NULL;
7811
7812   num_attrs = old_die->num_attrs;
7813   new_die->num_attrs = num_attrs;
7814   new_die->attrs = (struct attribute *)
7815     xmalloc (num_attrs * sizeof (struct attribute));
7816
7817   for (i = 0; i < old_die->num_attrs; ++i)
7818     {
7819       new_die->attrs[i].name = old_die->attrs[i].name;
7820       new_die->attrs[i].form = old_die->attrs[i].form;
7821       new_die->attrs[i].u.addr = old_die->attrs[i].u.addr;
7822     }
7823
7824   new_die->next = NULL;
7825   return new_die;
7826 }
7827 #endif
7828
7829 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
7830
7831 static struct die_info *
7832 sibling_die (struct die_info *die)
7833 {
7834   return die->sibling;
7835 }
7836
7837 /* Get linkage name of a die, return NULL if not found.  */
7838
7839 static char *
7840 dwarf2_linkage_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7841 {
7842   struct attribute *attr;
7843
7844   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7845   if (attr && DW_STRING (attr))
7846     return DW_STRING (attr);
7847   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
7848   if (attr && DW_STRING (attr))
7849     return DW_STRING (attr);
7850   return NULL;
7851 }
7852
7853 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
7854
7855 static char *
7856 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7857 {
7858   struct attribute *attr;
7859
7860   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
7861   if (attr && DW_STRING (attr))
7862     return DW_STRING (attr);
7863   return NULL;
7864 }
7865
7866 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
7867    is none.  */
7868
7869 static struct die_info *
7870 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7871 {
7872   struct attribute *attr;
7873
7874   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu);
7875   if (attr == NULL)
7876     return NULL;
7877
7878   return follow_die_ref (die, attr, cu);
7879 }
7880
7881 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
7882
7883 static char *
7884 dwarf_tag_name (unsigned tag)
7885 {
7886   switch (tag)
7887     {
7888     case DW_TAG_padding:
7889       return "DW_TAG_padding";
7890     case DW_TAG_array_type:
7891       return "DW_TAG_array_type";
7892     case DW_TAG_class_type:
7893       return "DW_TAG_class_type";
7894     case DW_TAG_entry_point:
7895       return "DW_TAG_entry_point";
7896     case DW_TAG_enumeration_type:
7897       return "DW_TAG_enumeration_type";
7898     case DW_TAG_formal_parameter:
7899       return "DW_TAG_formal_parameter";
7900     case DW_TAG_imported_declaration:
7901       return "DW_TAG_imported_declaration";
7902     case DW_TAG_label:
7903       return "DW_TAG_label";
7904     case DW_TAG_lexical_block:
7905       return "DW_TAG_lexical_block";
7906     case DW_TAG_member:
7907       return "DW_TAG_member";
7908     case DW_TAG_pointer_type:
7909       return "DW_TAG_pointer_type";
7910     case DW_TAG_reference_type:
7911       return "DW_TAG_reference_type";
7912     case DW_TAG_compile_unit:
7913       return "DW_TAG_compile_unit";
7914     case DW_TAG_string_type:
7915       return "DW_TAG_string_type";
7916     case DW_TAG_structure_type:
7917       return "DW_TAG_structure_type";
7918     case DW_TAG_subroutine_type:
7919       return "DW_TAG_subroutine_type";
7920     case DW_TAG_typedef:
7921       return "DW_TAG_typedef";
7922     case DW_TAG_union_type:
7923       return "DW_TAG_union_type";
7924     case DW_TAG_unspecified_parameters:
7925       return "DW_TAG_unspecified_parameters";
7926     case DW_TAG_variant:
7927       return "DW_TAG_variant";
7928     case DW_TAG_common_block:
7929       return "DW_TAG_common_block";
7930     case DW_TAG_common_inclusion:
7931       return "DW_TAG_common_inclusion";
7932     case DW_TAG_inheritance:
7933       return "DW_TAG_inheritance";
7934     case DW_TAG_inlined_subroutine:
7935       return "DW_TAG_inlined_subroutine";
7936     case DW_TAG_module:
7937       return "DW_TAG_module";
7938     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7939       return "DW_TAG_ptr_to_member_type";
7940     case DW_TAG_set_type:
7941       return "DW_TAG_set_type";
7942     case DW_TAG_subrange_type:
7943       return "DW_TAG_subrange_type";
7944     case DW_TAG_with_stmt:
7945       return "DW_TAG_with_stmt";
7946     case DW_TAG_access_declaration:
7947       return "DW_TAG_access_declaration";
7948     case DW_TAG_base_type:
7949       return "DW_TAG_base_type";
7950     case DW_TAG_catch_block:
7951       return "DW_TAG_catch_block";
7952     case DW_TAG_const_type:
7953       return "DW_TAG_const_type";
7954     case DW_TAG_constant:
7955       return "DW_TAG_constant";
7956     case DW_TAG_enumerator:
7957       return "DW_TAG_enumerator";
7958     case DW_TAG_file_type:
7959       return "DW_TAG_file_type";
7960     case DW_TAG_friend:
7961       return "DW_TAG_friend";
7962     case DW_TAG_namelist:
7963       return "DW_TAG_namelist";
7964     case DW_TAG_namelist_item:
7965       return "DW_TAG_namelist_item";
7966     case DW_TAG_packed_type:
7967       return "DW_TAG_packed_type";
7968     case DW_TAG_subprogram:
7969       return "DW_TAG_subprogram";
7970     case DW_TAG_template_type_param:
7971       return "DW_TAG_template_type_param";
7972     case DW_TAG_template_value_param:
7973       return "DW_TAG_template_value_param";
7974     case DW_TAG_thrown_type:
7975       return "DW_TAG_thrown_type";
7976     case DW_TAG_try_block:
7977       return "DW_TAG_try_block";
7978     case DW_TAG_variant_part:
7979       return "DW_TAG_variant_part";
7980     case DW_TAG_variable:
7981       return "DW_TAG_variable";
7982     case DW_TAG_volatile_type:
7983       return "DW_TAG_volatile_type";
7984     case DW_TAG_dwarf_procedure:
7985       return "DW_TAG_dwarf_procedure";
7986     case DW_TAG_restrict_type:
7987       return "DW_TAG_restrict_type";
7988     case DW_TAG_interface_type:
7989       return "DW_TAG_interface_type";
7990     case DW_TAG_namespace:
7991       return "DW_TAG_namespace";
7992     case DW_TAG_imported_module:
7993       return "DW_TAG_imported_module";
7994     case DW_TAG_unspecified_type:
7995       return "DW_TAG_unspecified_type";
7996     case DW_TAG_partial_unit:
7997       return "DW_TAG_partial_unit";
7998     case DW_TAG_imported_unit:
7999       return "DW_TAG_imported_unit";
8000     case DW_TAG_condition:
8001       return "DW_TAG_condition";
8002     case DW_TAG_shared_type:
8003       return "DW_TAG_shared_type";
8004     case DW_TAG_MIPS_loop:
8005       return "DW_TAG_MIPS_loop";
8006     case DW_TAG_HP_array_descriptor:
8007       return "DW_TAG_HP_array_descriptor";
8008     case DW_TAG_format_label:
8009       return "DW_TAG_format_label";
8010     case DW_TAG_function_template:
8011       return "DW_TAG_function_template";
8012     case DW_TAG_class_template:
8013       return "DW_TAG_class_template";
8014     case DW_TAG_GNU_BINCL:
8015       return "DW_TAG_GNU_BINCL";
8016     case DW_TAG_GNU_EINCL:
8017       return "DW_TAG_GNU_EINCL";
8018     case DW_TAG_upc_shared_type:
8019       return "DW_TAG_upc_shared_type";
8020     case DW_TAG_upc_strict_type:
8021       return "DW_TAG_upc_strict_type";
8022     case DW_TAG_upc_relaxed_type:
8023       return "DW_TAG_upc_relaxed_type";
8024     case DW_TAG_PGI_kanji_type:
8025       return "DW_TAG_PGI_kanji_type";
8026     case DW_TAG_PGI_interface_block:
8027       return "DW_TAG_PGI_interface_block";
8028     default:
8029       return "DW_TAG_<unknown>";
8030     }
8031 }
8032
8033 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
8034
8035 static char *
8036 dwarf_attr_name (unsigned attr)
8037 {
8038   switch (attr)
8039     {
8040     case DW_AT_sibling:
8041       return "DW_AT_sibling";
8042     case DW_AT_location:
8043       return "DW_AT_location";
8044     case DW_AT_name:
8045       return "DW_AT_name";
8046     case DW_AT_ordering:
8047       return "DW_AT_ordering";
8048     case DW_AT_subscr_data:
8049       return "DW_AT_subscr_data";
8050     case DW_AT_byte_size:
8051       return "DW_AT_byte_size";
8052     case DW_AT_bit_offset:
8053       return "DW_AT_bit_offset";
8054     case DW_AT_bit_size:
8055       return "DW_AT_bit_size";
8056     case DW_AT_element_list:
8057       return "DW_AT_element_list";
8058     case DW_AT_stmt_list:
8059       return "DW_AT_stmt_list";
8060     case DW_AT_low_pc:
8061       return "DW_AT_low_pc";
8062     case DW_AT_high_pc:
8063       return "DW_AT_high_pc";
8064     case DW_AT_language:
8065       return "DW_AT_language";
8066     case DW_AT_member:
8067       return "DW_AT_member";
8068     case DW_AT_discr:
8069       return "DW_AT_discr";
8070     case DW_AT_discr_value:
8071       return "DW_AT_discr_value";
8072     case DW_AT_visibility:
8073       return "DW_AT_visibility";
8074     case DW_AT_import:
8075       return "DW_AT_import";
8076     case DW_AT_string_length:
8077       return "DW_AT_string_length";
8078     case DW_AT_common_reference:
8079       return "DW_AT_common_reference";
8080     case DW_AT_comp_dir:
8081       return "DW_AT_comp_dir";
8082     case DW_AT_const_value:
8083       return "DW_AT_const_value";
8084     case DW_AT_containing_type:
8085       return "DW_AT_containing_type";
8086     case DW_AT_default_value:
8087       return "DW_AT_default_value";
8088     case DW_AT_inline:
8089       return "DW_AT_inline";
8090     case DW_AT_is_optional:
8091       return "DW_AT_is_optional";
8092     case DW_AT_lower_bound:
8093       return "DW_AT_lower_bound";
8094     case DW_AT_producer:
8095       return "DW_AT_producer";
8096     case DW_AT_prototyped:
8097       return "DW_AT_prototyped";
8098     case DW_AT_return_addr:
8099       return "DW_AT_return_addr";
8100     case DW_AT_start_scope:
8101       return "DW_AT_start_scope";
8102     case DW_AT_stride_size:
8103       return "DW_AT_stride_size";
8104     case DW_AT_upper_bound:
8105       return "DW_AT_upper_bound";
8106     case DW_AT_abstract_origin:
8107       return "DW_AT_abstract_origin";
8108     case DW_AT_accessibility:
8109       return "DW_AT_accessibility";
8110     case DW_AT_address_class:
8111       return "DW_AT_address_class";
8112     case DW_AT_artificial:
8113       return "DW_AT_artificial";
8114     case DW_AT_base_types:
8115       return "DW_AT_base_types";
8116     case DW_AT_calling_convention:
8117       return "DW_AT_calling_convention";
8118     case DW_AT_count:
8119       return "DW_AT_count";
8120     case DW_AT_data_member_location:
8121       return "DW_AT_data_member_location";
8122     case DW_AT_decl_column:
8123       return "DW_AT_decl_column";
8124     case DW_AT_decl_file:
8125       return "DW_AT_decl_file";
8126     case DW_AT_decl_line:
8127       return "DW_AT_decl_line";
8128     case DW_AT_declaration:
8129       return "DW_AT_declaration";
8130     case DW_AT_discr_list:
8131       return "DW_AT_discr_list";
8132     case DW_AT_encoding:
8133       return "DW_AT_encoding";
8134     case DW_AT_external:
8135       return "DW_AT_external";
8136     case DW_AT_frame_base:
8137       return "DW_AT_frame_base";
8138     case DW_AT_friend:
8139       return "DW_AT_friend";
8140     case DW_AT_identifier_case:
8141       return "DW_AT_identifier_case";
8142     case DW_AT_macro_info:
8143       return "DW_AT_macro_info";
8144     case DW_AT_namelist_items:
8145       return "DW_AT_namelist_items";
8146     case DW_AT_priority:
8147       return "DW_AT_priority";
8148     case DW_AT_segment:
8149       return "DW_AT_segment";
8150     case DW_AT_specification:
8151       return "DW_AT_specification";
8152     case DW_AT_static_link:
8153       return "DW_AT_static_link";
8154     case DW_AT_type:
8155       return "DW_AT_type";
8156     case DW_AT_use_location:
8157       return "DW_AT_use_location";
8158     case DW_AT_variable_parameter:
8159       return "DW_AT_variable_parameter";
8160     case DW_AT_virtuality:
8161       return "DW_AT_virtuality";
8162     case DW_AT_vtable_elem_location:
8163       return "DW_AT_vtable_elem_location";
8164     /* DWARF 3 values.  */
8165     case DW_AT_allocated:
8166       return "DW_AT_allocated";
8167     case DW_AT_associated:
8168       return "DW_AT_associated";
8169     case DW_AT_data_location:
8170       return "DW_AT_data_location";
8171     case DW_AT_stride:
8172       return "DW_AT_stride";
8173     case DW_AT_entry_pc:
8174       return "DW_AT_entry_pc";
8175     case DW_AT_use_UTF8:
8176       return "DW_AT_use_UTF8";
8177     case DW_AT_extension:
8178       return "DW_AT_extension";
8179     case DW_AT_ranges:
8180       return "DW_AT_ranges";
8181     case DW_AT_trampoline:
8182       return "DW_AT_trampoline";
8183     case DW_AT_call_column:
8184       return "DW_AT_call_column";
8185     case DW_AT_call_file:
8186       return "DW_AT_call_file";
8187     case DW_AT_call_line:
8188       return "DW_AT_call_line";
8189     case DW_AT_description:
8190       return "DW_AT_description";
8191     case DW_AT_binary_scale:
8192       return "DW_AT_binary_scale";
8193     case DW_AT_decimal_scale:
8194       return "DW_AT_decimal_scale";
8195     case DW_AT_small:
8196       return "DW_AT_small";
8197     case DW_AT_decimal_sign:
8198       return "DW_AT_decimal_sign";
8199     case DW_AT_digit_count:
8200       return "DW_AT_digit_count";
8201     case DW_AT_picture_string:
8202       return "DW_AT_picture_string";
8203     case DW_AT_mutable:
8204       return "DW_AT_mutable";
8205     case DW_AT_threads_scaled:
8206       return "DW_AT_threads_scaled";
8207     case DW_AT_explicit:
8208       return "DW_AT_explicit";
8209     case DW_AT_object_pointer:
8210       return "DW_AT_object_pointer";
8211     case DW_AT_endianity:
8212       return "DW_AT_endianity";
8213     case DW_AT_elemental:
8214       return "DW_AT_elemental";
8215     case DW_AT_pure:
8216       return "DW_AT_pure";
8217     case DW_AT_recursive:
8218       return "DW_AT_recursive";
8219 #ifdef MIPS
8220     /* SGI/MIPS extensions.  */
8221     case DW_AT_MIPS_fde:
8222       return "DW_AT_MIPS_fde";
8223     case DW_AT_MIPS_loop_begin:
8224       return "DW_AT_MIPS_loop_begin";
8225     case DW_AT_MIPS_tail_loop_begin:
8226       return "DW_AT_MIPS_tail_loop_begin";
8227     case DW_AT_MIPS_epilog_begin:
8228       return "DW_AT_MIPS_epilog_begin";
8229     case DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor:
8230       return "DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor";
8231     case DW_AT_MIPS_software_pipeline_depth:
8232       return "DW_AT_MIPS_software_pipeline_depth";
8233     case DW_AT_MIPS_linkage_name:
8234       return "DW_AT_MIPS_linkage_name";
8235     case DW_AT_MIPS_stride:
8236       return "DW_AT_MIPS_stride";
8237     case DW_AT_MIPS_abstract_name:
8238       return "DW_AT_MIPS_abstract_name";
8239     case DW_AT_MIPS_clone_origin:
8240       return "DW_AT_MIPS_clone_origin";
8241     case DW_AT_MIPS_has_inlines:
8242       return "DW_AT_MIPS_has_inlines";
8243 #endif
8244     /* HP extensions.  */
8245     case DW_AT_HP_block_index:
8246       return "DW_AT_HP_block_index";
8247     case DW_AT_HP_unmodifiable:
8248       return "DW_AT_HP_unmodifiable";
8249     case DW_AT_HP_actuals_stmt_list:
8250       return "DW_AT_HP_actuals_stmt_list";
8251     case DW_AT_HP_proc_per_section:
8252       return "DW_AT_HP_proc_per_section";
8253     case DW_AT_HP_raw_data_ptr:
8254       return "DW_AT_HP_raw_data_ptr";
8255     case DW_AT_HP_pass_by_reference:
8256       return "DW_AT_HP_pass_by_reference";
8257     case DW_AT_HP_opt_level:
8258       return "DW_AT_HP_opt_level";
8259     case DW_AT_HP_prof_version_id:
8260       return "DW_AT_HP_prof_version_id";
8261     case DW_AT_HP_opt_flags:
8262       return "DW_AT_HP_opt_flags";
8263     case DW_AT_HP_cold_region_low_pc:
8264       return "DW_AT_HP_cold_region_low_pc";
8265     case DW_AT_HP_cold_region_high_pc:
8266       return "DW_AT_HP_cold_region_high_pc";
8267     case DW_AT_HP_all_variables_modifiable:
8268       return "DW_AT_HP_all_variables_modifiable";
8269     case DW_AT_HP_linkage_name:
8270       return "DW_AT_HP_linkage_name";
8271     case DW_AT_HP_prof_flags:
8272       return "DW_AT_HP_prof_flags";
8273     /* GNU extensions.  */
8274     case DW_AT_sf_names:
8275       return "DW_AT_sf_names";
8276     case DW_AT_src_info:
8277       return "DW_AT_src_info";
8278     case DW_AT_mac_info:
8279       return "DW_AT_mac_info";
8280     case DW_AT_src_coords:
8281       return "DW_AT_src_coords";
8282     case DW_AT_body_begin:
8283       return "DW_AT_body_begin";
8284     case DW_AT_body_end:
8285       return "DW_AT_body_end";
8286     case DW_AT_GNU_vector:
8287       return "DW_AT_GNU_vector";
8288     /* VMS extensions.  */
8289     case DW_AT_VMS_rtnbeg_pd_address:
8290       return "DW_AT_VMS_rtnbeg_pd_address";
8291     /* UPC extension.  */
8292     case DW_AT_upc_threads_scaled:
8293       return "DW_AT_upc_threads_scaled";
8294     /* PGI (STMicroelectronics) extensions.  */
8295     case DW_AT_PGI_lbase:
8296       return "DW_AT_PGI_lbase";
8297     case DW_AT_PGI_soffset:
8298       return "DW_AT_PGI_soffset";
8299     case DW_AT_PGI_lstride:
8300       return "DW_AT_PGI_lstride";
8301     default:
8302       return "DW_AT_<unknown>";
8303     }
8304 }
8305
8306 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
8307
8308 static char *
8309 dwarf_form_name (unsigned form)
8310 {
8311   switch (form)
8312     {
8313     case DW_FORM_addr:
8314       return "DW_FORM_addr";
8315     case DW_FORM_block2:
8316       return "DW_FORM_block2";
8317     case DW_FORM_block4:
8318       return "DW_FORM_block4";
8319     case DW_FORM_data2:
8320       return "DW_FORM_data2";
8321     case DW_FORM_data4:
8322       return "DW_FORM_data4";
8323     case DW_FORM_data8:
8324       return "DW_FORM_data8";
8325     case DW_FORM_string:
8326       return "DW_FORM_string";
8327     case DW_FORM_block:
8328       return "DW_FORM_block";
8329     case DW_FORM_block1:
8330       return "DW_FORM_block1";
8331     case DW_FORM_data1:
8332       return "DW_FORM_data1";
8333     case DW_FORM_flag:
8334       return "DW_FORM_flag";
8335     case DW_FORM_sdata:
8336       return "DW_FORM_sdata";
8337     case DW_FORM_strp:
8338       return "DW_FORM_strp";
8339     case DW_FORM_udata:
8340       return "DW_FORM_udata";
8341     case DW_FORM_ref_addr:
8342       return "DW_FORM_ref_addr";
8343     case DW_FORM_ref1:
8344       return "DW_FORM_ref1";
8345     case DW_FORM_ref2:
8346       return "DW_FORM_ref2";
8347     case DW_FORM_ref4:
8348       return "DW_FORM_ref4";
8349     case DW_FORM_ref8:
8350       return "DW_FORM_ref8";
8351     case DW_FORM_ref_udata:
8352       return "DW_FORM_ref_udata";
8353     case DW_FORM_indirect:
8354       return "DW_FORM_indirect";
8355     default:
8356       return "DW_FORM_<unknown>";
8357     }
8358 }
8359
8360 /* Convert a DWARF stack opcode into its string name.  */
8361
8362 static char *
8363 dwarf_stack_op_name (unsigned op)
8364 {
8365   switch (op)
8366     {
8367     case DW_OP_addr:
8368       return "DW_OP_addr";
8369     case DW_OP_deref:
8370       return "DW_OP_deref";
8371     case DW_OP_const1u:
8372       return "DW_OP_const1u";
8373     case DW_OP_const1s:
8374       return "DW_OP_const1s";
8375     case DW_OP_const2u:
8376       return "DW_OP_const2u";
8377     case DW_OP_const2s:
8378       return "DW_OP_const2s";
8379     case DW_OP_const4u:
8380       return "DW_OP_const4u";
8381     case DW_OP_const4s:
8382       return "DW_OP_const4s";
8383     case DW_OP_const8u:
8384       return "DW_OP_const8u";
8385     case DW_OP_const8s:
8386       return "DW_OP_const8s";
8387     case DW_OP_constu:
8388       return "DW_OP_constu";
8389     case DW_OP_consts:
8390       return "DW_OP_consts";
8391     case DW_OP_dup:
8392       return "DW_OP_dup";
8393     case DW_OP_drop:
8394       return "DW_OP_drop";
8395     case DW_OP_over:
8396       return "DW_OP_over";
8397     case DW_OP_pick:
8398       return "DW_OP_pick";
8399     case DW_OP_swap:
8400       return "DW_OP_swap";
8401     case DW_OP_rot:
8402       return "DW_OP_rot";
8403     case DW_OP_xderef:
8404       return "DW_OP_xderef";
8405     case DW_OP_abs:
8406       return "DW_OP_abs";
8407     case DW_OP_and:
8408       return "DW_OP_and";
8409     case DW_OP_div:
8410       return "DW_OP_div";
8411     case DW_OP_minus:
8412       return "DW_OP_minus";
8413     case DW_OP_mod:
8414       return "DW_OP_mod";
8415     case DW_OP_mul:
8416       return "DW_OP_mul";
8417     case DW_OP_neg:
8418       return "DW_OP_neg";
8419     case DW_OP_not:
8420       return "DW_OP_not";
8421     case DW_OP_or:
8422       return "DW_OP_or";
8423     case DW_OP_plus:
8424       return "DW_OP_plus";
8425     case DW_OP_plus_uconst:
8426       return "DW_OP_plus_uconst";
8427     case DW_OP_shl:
8428       return "DW_OP_shl";
8429     case DW_OP_shr:
8430       return "DW_OP_shr";
8431     case DW_OP_shra:
8432       return "DW_OP_shra";
8433     case DW_OP_xor:
8434       return "DW_OP_xor";
8435     case DW_OP_bra:
8436       return "DW_OP_bra";
8437     case DW_OP_eq:
8438       return "DW_OP_eq";
8439     case DW_OP_ge:
8440       return "DW_OP_ge";
8441     case DW_OP_gt:
8442       return "DW_OP_gt";
8443     case DW_OP_le:
8444       return "DW_OP_le";
8445     case DW_OP_lt:
8446       return "DW_OP_lt";
8447     case DW_OP_ne:
8448       return "DW_OP_ne";
8449     case DW_OP_skip:
8450       return "DW_OP_skip";
8451     case DW_OP_lit0:
8452       return "DW_OP_lit0";
8453     case DW_OP_lit1:
8454       return "DW_OP_lit1";
8455     case DW_OP_lit2:
8456       return "DW_OP_lit2";
8457     case DW_OP_lit3:
8458       return "DW_OP_lit3";
8459     case DW_OP_lit4:
8460       return "DW_OP_lit4";
8461     case DW_OP_lit5:
8462       return "DW_OP_lit5";
8463     case DW_OP_lit6:
8464       return "DW_OP_lit6";
8465     case DW_OP_lit7:
8466       return "DW_OP_lit7";
8467     case DW_OP_lit8:
8468       return "DW_OP_lit8";
8469     case DW_OP_lit9:
8470       return "DW_OP_lit9";
8471     case DW_OP_lit10:
8472       return "DW_OP_lit10";
8473     case DW_OP_lit11:
8474       return "DW_OP_lit11";
8475     case DW_OP_lit12:
8476       return "DW_OP_lit12";
8477     case DW_OP_lit13:
8478       return "DW_OP_lit13";
8479     case DW_OP_lit14:
8480       return "DW_OP_lit14";
8481     case DW_OP_lit15:
8482       return "DW_OP_lit15";
8483     case DW_OP_lit16:
8484       return "DW_OP_lit16";
8485     case DW_OP_lit17:
8486       return "DW_OP_lit17";
8487     case DW_OP_lit18:
8488       return "DW_OP_lit18";
8489     case DW_OP_lit19:
8490       return "DW_OP_lit19";
8491     case DW_OP_lit20:
8492       return "DW_OP_lit20";
8493     case DW_OP_lit21:
8494       return "DW_OP_lit21";
8495     case DW_OP_lit22:
8496       return "DW_OP_lit22";
8497     case DW_OP_lit23:
8498       return "DW_OP_lit23";
8499     case DW_OP_lit24:
8500       return "DW_OP_lit24";
8501     case DW_OP_lit25:
8502       return "DW_OP_lit25";
8503     case DW_OP_lit26:
8504       return "DW_OP_lit26";
8505     case DW_OP_lit27:
8506       return "DW_OP_lit27";
8507     case DW_OP_lit28:
8508       return "DW_OP_lit28";
8509     case DW_OP_lit29:
8510       return "DW_OP_lit29";
8511     case DW_OP_lit30:
8512       return "DW_OP_lit30";
8513     case DW_OP_lit31:
8514       return "DW_OP_lit31";
8515     case DW_OP_reg0:
8516       return "DW_OP_reg0";
8517     case DW_OP_reg1:
8518       return "DW_OP_reg1";
8519     case DW_OP_reg2:
8520       return "DW_OP_reg2";
8521     case DW_OP_reg3:
8522       return "DW_OP_reg3";
8523     case DW_OP_reg4:
8524       return "DW_OP_reg4";
8525     case DW_OP_reg5:
8526       return "DW_OP_reg5";
8527     case DW_OP_reg6:
8528       return "DW_OP_reg6";
8529     case DW_OP_reg7:
8530       return "DW_OP_reg7";
8531     case DW_OP_reg8:
8532       return "DW_OP_reg8";
8533     case DW_OP_reg9:
8534       return "DW_OP_reg9";
8535     case DW_OP_reg10:
8536       return "DW_OP_reg10";
8537     case DW_OP_reg11:
8538       return "DW_OP_reg11";
8539     case DW_OP_reg12:
8540       return "DW_OP_reg12";
8541     case DW_OP_reg13:
8542       return "DW_OP_reg13";
8543     case DW_OP_reg14:
8544       return "DW_OP_reg14";
8545     case DW_OP_reg15:
8546       return "DW_OP_reg15";
8547     case DW_OP_reg16:
8548       return "DW_OP_reg16";
8549     case DW_OP_reg17:
8550       return "DW_OP_reg17";
8551     case DW_OP_reg18:
8552       return "DW_OP_reg18";
8553     case DW_OP_reg19:
8554       return "DW_OP_reg19";
8555     case DW_OP_reg20:
8556       return "DW_OP_reg20";
8557     case DW_OP_reg21:
8558       return "DW_OP_reg21";
8559     case DW_OP_reg22:
8560       return "DW_OP_reg22";
8561     case DW_OP_reg23:
8562       return "DW_OP_reg23";
8563     case DW_OP_reg24:
8564       return "DW_OP_reg24";
8565     case DW_OP_reg25:
8566       return "DW_OP_reg25";
8567     case DW_OP_reg26:
8568       return "DW_OP_reg26";
8569     case DW_OP_reg27:
8570       return "DW_OP_reg27";
8571     case DW_OP_reg28:
8572       return "DW_OP_reg28";
8573     case DW_OP_reg29:
8574       return "DW_OP_reg29";
8575     case DW_OP_reg30:
8576       return "DW_OP_reg30";
8577     case DW_OP_reg31:
8578       return "DW_OP_reg31";
8579     case DW_OP_breg0:
8580       return "DW_OP_breg0";
8581     case DW_OP_breg1:
8582       return "DW_OP_breg1";
8583     case DW_OP_breg2:
8584       return "DW_OP_breg2";
8585     case DW_OP_breg3:
8586       return "DW_OP_breg3";
8587     case DW_OP_breg4:
8588       return "DW_OP_breg4";
8589     case DW_OP_breg5:
8590       return "DW_OP_breg5";
8591     case DW_OP_breg6:
8592       return "DW_OP_breg6";
8593     case DW_OP_breg7:
8594       return "DW_OP_breg7";
8595     case DW_OP_breg8:
8596       return "DW_OP_breg8";
8597     case DW_OP_breg9:
8598       return "DW_OP_breg9";
8599     case DW_OP_breg10:
8600       return "DW_OP_breg10";
8601     case DW_OP_breg11:
8602       return "DW_OP_breg11";
8603     case DW_OP_breg12:
8604       return "DW_OP_breg12";
8605     case DW_OP_breg13:
8606       return "DW_OP_breg13";
8607     case DW_OP_breg14:
8608       return "DW_OP_breg14";
8609     case DW_OP_breg15:
8610       return "DW_OP_breg15";
8611     case DW_OP_breg16:
8612       return "DW_OP_breg16";
8613     case DW_OP_breg17:
8614       return "DW_OP_breg17";
8615     case DW_OP_breg18:
8616       return "DW_OP_breg18";
8617     case DW_OP_breg19:
8618       return "DW_OP_breg19";
8619     case DW_OP_breg20:
8620       return "DW_OP_breg20";
8621     case DW_OP_breg21:
8622       return "DW_OP_breg21";
8623     case DW_OP_breg22:
8624       return "DW_OP_breg22";
8625     case DW_OP_breg23:
8626       return "DW_OP_breg23";
8627     case DW_OP_breg24:
8628       return "DW_OP_breg24";
8629     case DW_OP_breg25:
8630       return "DW_OP_breg25";
8631     case DW_OP_breg26:
8632       return "DW_OP_breg26";
8633     case DW_OP_breg27:
8634       return "DW_OP_breg27";
8635     case DW_OP_breg28:
8636       return "DW_OP_breg28";
8637     case DW_OP_breg29:
8638       return "DW_OP_breg29";
8639     case DW_OP_breg30:
8640       return "DW_OP_breg30";
8641     case DW_OP_breg31:
8642       return "DW_OP_breg31";
8643     case DW_OP_regx:
8644       return "DW_OP_regx";
8645     case DW_OP_fbreg:
8646       return "DW_OP_fbreg";
8647     case DW_OP_bregx:
8648       return "DW_OP_bregx";
8649     case DW_OP_piece:
8650       return "DW_OP_piece";
8651     case DW_OP_deref_size:
8652       return "DW_OP_deref_size";
8653     case DW_OP_xderef_size:
8654       return "DW_OP_xderef_size";
8655     case DW_OP_nop:
8656       return "DW_OP_nop";
8657     /* DWARF 3 extensions.  */
8658     case DW_OP_push_object_address:
8659       return "DW_OP_push_object_address";
8660     case DW_OP_call2:
8661       return "DW_OP_call2";
8662     case DW_OP_call4:
8663       return "DW_OP_call4";
8664     case DW_OP_call_ref:
8665       return "DW_OP_call_ref";
8666     /* GNU extensions.  */
8667     case DW_OP_form_tls_address:
8668       return "DW_OP_form_tls_address";
8669     case DW_OP_call_frame_cfa:
8670       return "DW_OP_call_frame_cfa";
8671     case DW_OP_bit_piece:
8672       return "DW_OP_bit_piece";
8673     case DW_OP_GNU_push_tls_address:
8674       return "DW_OP_GNU_push_tls_address";
8675     case DW_OP_GNU_uninit:
8676       return "DW_OP_GNU_uninit";
8677     /* HP extensions. */ 
8678     case DW_OP_HP_is_value:
8679       return "DW_OP_HP_is_value";
8680     case DW_OP_HP_fltconst4:
8681       return "DW_OP_HP_fltconst4";
8682     case DW_OP_HP_fltconst8:
8683       return "DW_OP_HP_fltconst8";
8684     case DW_OP_HP_mod_range:
8685       return "DW_OP_HP_mod_range";
8686     case DW_OP_HP_unmod_range:
8687       return "DW_OP_HP_unmod_range";
8688     case DW_OP_HP_tls:
8689       return "DW_OP_HP_tls";
8690     default:
8691       return "OP_<unknown>";
8692     }
8693 }
8694
8695 static char *
8696 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
8697 {
8698   if (mybool)
8699     return "TRUE";
8700   else
8701     return "FALSE";
8702 }
8703
8704 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
8705
8706 static char *
8707 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
8708 {
8709   switch (enc)
8710     {
8711     case DW_ATE_void:
8712       return "DW_ATE_void";
8713     case DW_ATE_address:
8714       return "DW_ATE_address";
8715     case DW_ATE_boolean:
8716       return "DW_ATE_boolean";
8717     case DW_ATE_complex_float:
8718       return "DW_ATE_complex_float";
8719     case DW_ATE_float:
8720       return "DW_ATE_float";
8721     case DW_ATE_signed:
8722       return "DW_ATE_signed";
8723     case DW_ATE_signed_char:
8724       return "DW_ATE_signed_char";
8725     case DW_ATE_unsigned:
8726       return "DW_ATE_unsigned";
8727     case DW_ATE_unsigned_char:
8728       return "DW_ATE_unsigned_char";
8729     /* DWARF 3.  */
8730     case DW_ATE_imaginary_float:
8731       return "DW_ATE_imaginary_float";
8732     case DW_ATE_packed_decimal:
8733       return "DW_ATE_packed_decimal";
8734     case DW_ATE_numeric_string:
8735       return "DW_ATE_numeric_string";
8736     case DW_ATE_edited:
8737       return "DW_ATE_edited";
8738     case DW_ATE_signed_fixed:
8739       return "DW_ATE_signed_fixed";
8740     case DW_ATE_unsigned_fixed:
8741       return "DW_ATE_unsigned_fixed";
8742     case DW_ATE_decimal_float:
8743       return "DW_ATE_decimal_float";
8744     /* HP extensions.  */
8745     case DW_ATE_HP_float80:
8746       return "DW_ATE_HP_float80";
8747     case DW_ATE_HP_complex_float80:
8748       return "DW_ATE_HP_complex_float80";
8749     case DW_ATE_HP_float128:
8750       return "DW_ATE_HP_float128";
8751     case DW_ATE_HP_complex_float128:
8752       return "DW_ATE_HP_complex_float128";
8753     case DW_ATE_HP_floathpintel:
8754       return "DW_ATE_HP_floathpintel";
8755     case DW_ATE_HP_imaginary_float80:
8756       return "DW_ATE_HP_imaginary_float80";
8757     case DW_ATE_HP_imaginary_float128:
8758       return "DW_ATE_HP_imaginary_float128";
8759     default:
8760       return "DW_ATE_<unknown>";
8761     }
8762 }
8763
8764 /* Convert a DWARF call frame info operation to its string name. */
8765
8766 #if 0
8767 static char *
8768 dwarf_cfi_name (unsigned cfi_opc)
8769 {
8770   switch (cfi_opc)
8771     {
8772     case DW_CFA_advance_loc:
8773       return "DW_CFA_advance_loc";
8774     case DW_CFA_offset:
8775       return "DW_CFA_offset";
8776     case DW_CFA_restore:
8777       return "DW_CFA_restore";
8778     case DW_CFA_nop:
8779       return "DW_CFA_nop";
8780     case DW_CFA_set_loc:
8781       return "DW_CFA_set_loc";
8782     case DW_CFA_advance_loc1:
8783       return "DW_CFA_advance_loc1";
8784     case DW_CFA_advance_loc2:
8785       return "DW_CFA_advance_loc2";
8786     case DW_CFA_advance_loc4:
8787       return "DW_CFA_advance_loc4";
8788     case DW_CFA_offset_extended:
8789       return "DW_CFA_offset_extended";
8790     case DW_CFA_restore_extended:
8791       return "DW_CFA_restore_extended";
8792     case DW_CFA_undefined:
8793       return "DW_CFA_undefined";
8794     case DW_CFA_same_value:
8795       return "DW_CFA_same_value";
8796     case DW_CFA_register:
8797       return "DW_CFA_register";
8798     case DW_CFA_remember_state:
8799       return "DW_CFA_remember_state";
8800     case DW_CFA_restore_state:
8801       return "DW_CFA_restore_state";
8802     case DW_CFA_def_cfa:
8803       return "DW_CFA_def_cfa";
8804     case DW_CFA_def_cfa_register:
8805       return "DW_CFA_def_cfa_register";
8806     case DW_CFA_def_cfa_offset:
8807       return "DW_CFA_def_cfa_offset";
8808     /* DWARF 3.  */
8809     case DW_CFA_def_cfa_expression:
8810       return "DW_CFA_def_cfa_expression";
8811     case DW_CFA_expression:
8812       return "DW_CFA_expression";
8813     case DW_CFA_offset_extended_sf:
8814       return "DW_CFA_offset_extended_sf";
8815     case DW_CFA_def_cfa_sf:
8816       return "DW_CFA_def_cfa_sf";
8817     case DW_CFA_def_cfa_offset_sf:
8818       return "DW_CFA_def_cfa_offset_sf";
8819     case DW_CFA_val_offset:
8820       return "DW_CFA_val_offset";
8821     case DW_CFA_val_offset_sf:
8822       return "DW_CFA_val_offset_sf";
8823     case DW_CFA_val_expression:
8824       return "DW_CFA_val_expression";
8825     /* SGI/MIPS specific.  */
8826     case DW_CFA_MIPS_advance_loc8:
8827       return "DW_CFA_MIPS_advance_loc8";
8828     /* GNU extensions.  */
8829     case DW_CFA_GNU_window_save:
8830       return "DW_CFA_GNU_window_save";
8831     case DW_CFA_GNU_args_size:
8832       return "DW_CFA_GNU_args_size";
8833     case DW_CFA_GNU_negative_offset_extended:
8834       return "DW_CFA_GNU_negative_offset_extended";
8835     default:
8836       return "DW_CFA_<unknown>";
8837     }
8838 }
8839 #endif
8840
8841 static void
8842 dump_die (struct die_info *die)
8843 {
8844   unsigned int i;
8845
8846   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Die: %s (abbrev = %d, offset = %d)\n",
8847            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset);
8848   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\thas children: %s\n",
8849            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
8850
8851   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\tattributes:\n");
8852   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
8853     {
8854       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\t\t%s (%s) ",
8855                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
8856                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
8857       switch (die->attrs[i].form)
8858         {
8859         case DW_FORM_ref_addr:
8860         case DW_FORM_addr:
8861           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "address: ");
8862           deprecated_print_address_numeric (DW_ADDR (&die->attrs[i]), 1, gdb_stderr);
8863           break;
8864         case DW_FORM_block2:
8865         case DW_FORM_block4:
8866         case DW_FORM_block:
8867         case DW_FORM_block1:
8868           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "block: size %d", DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size);
8869           break;
8870         case DW_FORM_ref1:
8871         case DW_FORM_ref2:
8872         case DW_FORM_ref4:
8873           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "constant ref: %ld (adjusted)",
8874                               (long) (DW_ADDR (&die->attrs[i])));
8875           break;
8876         case DW_FORM_data1:
8877         case DW_FORM_data2:
8878         case DW_FORM_data4:
8879         case DW_FORM_data8:
8880         case DW_FORM_udata:
8881         case DW_FORM_sdata:
8882           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "constant: %ld", DW_UNSND (&die->attrs[i]));
8883           break;
8884         case DW_FORM_string:
8885         case DW_FORM_strp:
8886           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "string: \"%s\"",
8887                    DW_STRING (&die->attrs[i])
8888                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "");
8889           break;
8890         case DW_FORM_flag:
8891           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
8892             fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "flag: TRUE");
8893           else
8894             fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "flag: FALSE");
8895           break;
8896         case DW_FORM_indirect:
8897           /* the reader will have reduced the indirect form to
8898              the "base form" so this form should not occur */
8899           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
8900           break;
8901         default:
8902           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "unsupported attribute form: %d.",
8903                    die->attrs[i].form);
8904         }
8905       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\n");
8906     }
8907 }
8908
8909 static void
8910 dump_die_list (struct die_info *die)
8911 {
8912   while (die)
8913     {
8914       dump_die (die);
8915       if (die->child != NULL)
8916         dump_die_list (die->child);
8917       if (die->sibling != NULL)
8918         dump_die_list (die->sibling);
8919     }
8920 }
8921
8922 static void
8923 store_in_ref_table (unsigned int offset, struct die_info *die,
8924                     struct dwarf2_cu *cu)
8925 {
8926   int h;
8927   struct die_info *old;
8928
8929   h = (offset % REF_HASH_SIZE);
8930   old = cu->die_ref_table[h];
8931   die->next_ref = old;
8932   cu->die_ref_table[h] = die;
8933 }
8934
8935 static unsigned int
8936 dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *attr, struct dwarf2_cu *cu)
8937 {
8938   unsigned int result = 0;
8939
8940   switch (attr->form)
8941     {
8942     case DW_FORM_ref_addr:
8943     case DW_FORM_ref1:
8944     case DW_FORM_ref2:
8945     case DW_FORM_ref4:
8946     case DW_FORM_ref8:
8947     case DW_FORM_ref_udata:
8948       result = DW_ADDR (attr);
8949       break;
8950     default:
8951       complaint (&symfile_complaints,
8952                  _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
8953                  dwarf_form_name (attr->form));
8954     }
8955   return result;
8956 }
8957
8958 /* Return the constant value held by the given attribute.  Return -1
8959    if the value held by the attribute is not constant.  */
8960
8961 static int
8962 dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *attr, int default_value)
8963 {
8964   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
8965     return DW_SND (attr);
8966   else if (attr->form == DW_FORM_udata
8967            || attr->form == DW_FORM_data1
8968            || attr->form == DW_FORM_data2
8969            || attr->form == DW_FORM_data4
8970            || attr->form == DW_FORM_data8)
8971     return DW_UNSND (attr);
8972   else
8973     {
8974       complaint (&symfile_complaints, _("Attribute value is not a constant (%s)"),
8975                  dwarf_form_name (attr->form));
8976       return default_value;
8977     }
8978 }
8979
8980 static struct die_info *
8981 follow_die_ref (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
8982                 struct dwarf2_cu *cu)
8983 {
8984   struct die_info *die;
8985   unsigned int offset;
8986   int h;
8987   struct die_info temp_die;
8988   struct dwarf2_cu *target_cu;
8989
8990   offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr, cu);
8991
8992   if (DW_ADDR (attr) < cu->header.offset
8993       || DW_ADDR (attr) >= cu->header.offset + cu->header.length)
8994     {
8995       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8996       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (DW_ADDR (attr),
8997                                                  cu->objfile);
8998       target_cu = per_cu->cu;
8999     }
9000   else
9001     target_cu = cu;
9002
9003   h = (offset % REF_HASH_SIZE);
9004   die = target_cu->die_ref_table[h];
9005   while (die)
9006     {
9007       if (die->offset == offset)
9008         return die;
9009       die = die->next_ref;
9010     }
9011
9012   error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%lx referenced from DIE "
9013          "at 0x%lx [in module %s]"),
9014          (long) src_die->offset, (long) offset, cu->objfile->name);
9015
9016   return NULL;
9017 }
9018
9019 static struct type *
9020 dwarf2_fundamental_type (struct objfile *objfile, int typeid,
9021                          struct dwarf2_cu *cu)
9022 {
9023   if (typeid < 0 || typeid >= FT_NUM_MEMBERS)
9024     {
9025       error (_("Dwarf Error: internal error - invalid fundamental type id %d [in module %s]"),
9026              typeid, objfile->name);
9027     }
9028
9029   /* Look for this particular type in the fundamental type vector.  If
9030      one is not found, create and install one appropriate for the
9031      current language and the current target machine. */
9032
9033   if (cu->ftypes[typeid] == NULL)
9034     {
9035       cu->ftypes[typeid] = cu->language_defn->la_fund_type (objfile, typeid);
9036     }
9037
9038   return (cu->ftypes[typeid]);
9039 }
9040
9041 /* Decode simple location descriptions.
9042    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
9043    the location and return the value.
9044
9045    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
9046    now: for the address of static or global variables (partial symbols
9047    only) and for offsets into structures which are expected to be
9048    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
9049    and only the constant case should remain.  That will let this
9050    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
9051    without complaint for global variables (for instance, global
9052    register values and thread-local values).
9053
9054    A location description containing no operations indicates that the
9055    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
9056    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
9057    callers will only want a very basic result and this can become a
9058    complaint.
9059
9060    Note that stack[0] is unused except as a default error return.
9061    Note that stack overflow is not yet handled.  */
9062
9063 static CORE_ADDR
9064 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
9065 {
9066   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9067   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
9068   int i;
9069   int size = blk->size;
9070   gdb_byte *data = blk->data;
9071   CORE_ADDR stack[64];
9072   int stacki;
9073   unsigned int bytes_read, unsnd;
9074   gdb_byte op;
9075
9076   i = 0;
9077   stacki = 0;
9078   stack[stacki] = 0;
9079
9080   while (i < size)
9081     {
9082       op = data[i++];
9083       switch (op)
9084         {
9085         case DW_OP_lit0:
9086         case DW_OP_lit1:
9087         case DW_OP_lit2:
9088         case DW_OP_lit3:
9089         case DW_OP_lit4:
9090         case DW_OP_lit5:
9091         case DW_OP_lit6:
9092         case DW_OP_lit7:
9093         case DW_OP_lit8:
9094         case DW_OP_lit9:
9095         case DW_OP_lit10:
9096         case DW_OP_lit11:
9097         case DW_OP_lit12:
9098         case DW_OP_lit13:
9099         case DW_OP_lit14:
9100         case DW_OP_lit15:
9101         case DW_OP_lit16:
9102         case DW_OP_lit17:
9103         case DW_OP_lit18:
9104         case DW_OP_lit19:
9105         case DW_OP_lit20:
9106         case DW_OP_lit21:
9107         case DW_OP_lit22:
9108         case DW_OP_lit23:
9109         case DW_OP_lit24:
9110         case DW_OP_lit25:
9111         case DW_OP_lit26:
9112         case DW_OP_lit27:
9113         case DW_OP_lit28:
9114         case DW_OP_lit29:
9115         case DW_OP_lit30:
9116         case DW_OP_lit31:
9117           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
9118           break;
9119
9120         case DW_OP_reg0:
9121         case DW_OP_reg1:
9122         case DW_OP_reg2:
9123         case DW_OP_reg3:
9124         case DW_OP_reg4:
9125         case DW_OP_reg5:
9126         case DW_OP_reg6:
9127         case DW_OP_reg7:
9128         case DW_OP_reg8:
9129         case DW_OP_reg9:
9130         case DW_OP_reg10:
9131         case DW_OP_reg11:
9132         case DW_OP_reg12:
9133         case DW_OP_reg13:
9134         case DW_OP_reg14:
9135         case DW_OP_reg15:
9136         case DW_OP_reg16:
9137         case DW_OP_reg17:
9138         case DW_OP_reg18:
9139         case DW_OP_reg19:
9140         case DW_OP_reg20:
9141         case DW_OP_reg21:
9142         case DW_OP_reg22:
9143         case DW_OP_reg23:
9144         case DW_OP_reg24:
9145         case DW_OP_reg25:
9146         case DW_OP_reg26:
9147         case DW_OP_reg27:
9148         case DW_OP_reg28:
9149         case DW_OP_reg29:
9150         case DW_OP_reg30:
9151         case DW_OP_reg31:
9152           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
9153           if (i < size)
9154             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
9155           break;
9156
9157         case DW_OP_regx:
9158           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
9159           i += bytes_read;
9160           stack[++stacki] = unsnd;
9161           if (i < size)
9162             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
9163           break;
9164
9165         case DW_OP_addr:
9166           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
9167                                           cu, &bytes_read);
9168           i += bytes_read;
9169           break;
9170
9171         case DW_OP_const1u:
9172           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
9173           i += 1;
9174           break;
9175
9176         case DW_OP_const1s:
9177           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
9178           i += 1;
9179           break;
9180
9181         case DW_OP_const2u:
9182           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
9183           i += 2;
9184           break;
9185
9186         case DW_OP_const2s:
9187           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
9188           i += 2;
9189           break;
9190
9191         case DW_OP_const4u:
9192           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
9193           i += 4;
9194           break;
9195
9196         case DW_OP_const4s:
9197           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
9198           i += 4;
9199           break;
9200
9201         case DW_OP_constu:
9202           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
9203                                                   &bytes_read);
9204           i += bytes_read;
9205           break;
9206
9207         case DW_OP_consts:
9208           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
9209           i += bytes_read;
9210           break;
9211
9212         case DW_OP_dup:
9213           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
9214           stacki++;
9215           break;
9216
9217         case DW_OP_plus:
9218           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
9219           stacki--;
9220           break;
9221
9222         case DW_OP_plus_uconst:
9223           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
9224           i += bytes_read;
9225           break;
9226
9227         case DW_OP_minus:
9228           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
9229           stacki--;
9230           break;
9231
9232         case DW_OP_deref:
9233           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
9234              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
9235              global symbols, although the variable's address will be bogus
9236              in the psymtab.  */
9237           if (i < size)
9238             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
9239           break;
9240
9241         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
9242           /* The top of the stack has the offset from the beginning
9243              of the thread control block at which the variable is located.  */
9244           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
9245              be returned.  */
9246           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
9247              address will be bogus in the psymtab.  */
9248           if (i < size)
9249             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
9250           break;
9251
9252         case DW_OP_GNU_uninit:
9253           break;
9254
9255         default:
9256           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
9257                      dwarf_stack_op_name (op));
9258           return (stack[stacki]);
9259         }
9260     }
9261   return (stack[stacki]);
9262 }
9263
9264 /* memory allocation interface */
9265
9266 static struct dwarf_block *
9267 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
9268 {
9269   struct dwarf_block *blk;
9270
9271   blk = (struct dwarf_block *)
9272     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
9273   return (blk);
9274 }
9275
9276 static struct abbrev_info *
9277 dwarf_alloc_abbrev (struct dwarf2_cu *cu)
9278 {
9279   struct abbrev_info *abbrev;
9280
9281   abbrev = (struct abbrev_info *)
9282     obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
9283   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
9284   return (abbrev);
9285 }
9286
9287 static struct die_info *
9288 dwarf_alloc_die (void)
9289 {
9290   struct die_info *die;
9291
9292   die = (struct die_info *) xmalloc (sizeof (struct die_info));
9293   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
9294   return (die);
9295 }
9296
9297 \f
9298 /* Macro support.  */
9299
9300
9301 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
9302    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
9303    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
9304    responsible for freeing it.  */
9305 static char *
9306 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
9307 {
9308   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
9309      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
9310   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
9311     {
9312       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
9313   
9314       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name))
9315         return xstrdup (fe->name);
9316       else
9317         {
9318           const char *dir;
9319           int dir_len;
9320           char *full_name;
9321
9322           if (fe->dir_index)
9323             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9324           else
9325             dir = comp_dir;
9326
9327           if (dir)
9328             {
9329               dir_len = strlen (dir);
9330               full_name = xmalloc (dir_len + 1 + strlen (fe->name) + 1);
9331               strcpy (full_name, dir);
9332               full_name[dir_len] = '/';
9333               strcpy (full_name + dir_len + 1, fe->name);
9334               return full_name;
9335             }
9336           else
9337             return xstrdup (fe->name);
9338         }
9339     }
9340   else
9341     {
9342       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
9343          record the macro definitions made in the file, even if we
9344          won't be able to find the file by name.  */
9345       char fake_name[80];
9346       sprintf (fake_name, "<bad macro file number %d>", file);
9347
9348       complaint (&symfile_complaints, 
9349                  _("bad file number in macro information (%d)"),
9350                  file);
9351
9352       return xstrdup (fake_name);
9353     }
9354 }
9355
9356
9357 static struct macro_source_file *
9358 macro_start_file (int file, int line,
9359                   struct macro_source_file *current_file,
9360                   const char *comp_dir,
9361                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
9362 {
9363   /* The full name of this source file.  */
9364   char *full_name = file_full_name (file, lh, comp_dir);
9365
9366   /* We don't create a macro table for this compilation unit
9367      at all until we actually get a filename.  */
9368   if (! pending_macros)
9369     pending_macros = new_macro_table (&objfile->objfile_obstack,
9370                                       objfile->macro_cache);
9371
9372   if (! current_file)
9373     /* If we have no current file, then this must be the start_file
9374        directive for the compilation unit's main source file.  */
9375     current_file = macro_set_main (pending_macros, full_name);
9376   else
9377     current_file = macro_include (current_file, line, full_name);
9378
9379   xfree (full_name);
9380               
9381   return current_file;
9382 }
9383
9384
9385 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
9386    followed by a null byte.  */
9387 static char *
9388 copy_string (const char *buf, int len)
9389 {
9390   char *s = xmalloc (len + 1);
9391   memcpy (s, buf, len);
9392   s[len] = '\0';
9393
9394   return s;
9395 }
9396
9397
9398 static const char *
9399 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
9400 {
9401   if (*p == ' ')
9402     {
9403       complaint (&symfile_complaints,
9404                  _("macro definition contains spaces in formal argument list:\n`%s'"),
9405                  body);
9406
9407       while (*p == ' ')
9408         p++;
9409     }
9410
9411   return p;
9412 }
9413
9414
9415 static void
9416 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
9417                         const char *body)
9418 {
9419   const char *p;
9420
9421   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
9422      definitions, it should be:
9423
9424         <macro name> " " <definition>
9425
9426      For function-like macro definitions, it should be:
9427
9428         <macro name> "() " <definition>
9429      or
9430         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
9431
9432      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
9433      <definition>.
9434
9435      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
9436      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
9437      the space when the macro's definition is the empty string. 
9438
9439      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
9440      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
9441      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
9442      commas.  */
9443
9444
9445   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
9446      by either a space or null character (for an object-like macro) or
9447      an opening paren (for a function-like macro).  */
9448   for (p = body; *p; p++)
9449     if (*p == ' ' || *p == '(')
9450       break;
9451
9452   if (*p == ' ' || *p == '\0')
9453     {
9454       /* It's an object-like macro.  */
9455       int name_len = p - body;
9456       char *name = copy_string (body, name_len);
9457       const char *replacement;
9458
9459       if (*p == ' ')
9460         replacement = body + name_len + 1;
9461       else
9462         {
9463           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9464           replacement = body + name_len;
9465         }
9466       
9467       macro_define_object (file, line, name, replacement);
9468
9469       xfree (name);
9470     }
9471   else if (*p == '(')
9472     {
9473       /* It's a function-like macro.  */
9474       char *name = copy_string (body, p - body);
9475       int argc = 0;
9476       int argv_size = 1;
9477       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
9478
9479       p++;
9480
9481       p = consume_improper_spaces (p, body);
9482
9483       /* Parse the formal argument list.  */
9484       while (*p && *p != ')')
9485         {
9486           /* Find the extent of the current argument name.  */
9487           const char *arg_start = p;
9488
9489           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
9490             p++;
9491
9492           if (! *p || p == arg_start)
9493             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9494           else
9495             {
9496               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
9497               if (argc >= argv_size)
9498                 {
9499                   argv_size *= 2;
9500                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
9501                 }
9502
9503               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
9504             }
9505
9506           p = consume_improper_spaces (p, body);
9507
9508           /* Consume the comma, if present.  */
9509           if (*p == ',')
9510             {
9511               p++;
9512
9513               p = consume_improper_spaces (p, body);
9514             }
9515         }
9516
9517       if (*p == ')')
9518         {
9519           p++;
9520
9521           if (*p == ' ')
9522             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
9523             macro_define_function (file, line, name,
9524                                    argc, (const char **) argv, 
9525                                    p + 1);
9526           else if (*p == '\0')
9527             {
9528               /* Complain, but do define it.  */
9529               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9530               macro_define_function (file, line, name,
9531                                      argc, (const char **) argv, 
9532                                      p);
9533             }
9534           else
9535             /* Just complain.  */
9536             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9537         }
9538       else
9539         /* Just complain.  */
9540         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9541
9542       xfree (name);
9543       {
9544         int i;
9545
9546         for (i = 0; i < argc; i++)
9547           xfree (argv[i]);
9548       }
9549       xfree (argv);
9550     }
9551   else
9552     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9553 }
9554
9555
9556 static void
9557 dwarf_decode_macros (struct line_header *lh, unsigned int offset,
9558                      char *comp_dir, bfd *abfd,
9559                      struct dwarf2_cu *cu)
9560 {
9561   gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
9562   struct macro_source_file *current_file = 0;
9563
9564   if (dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer == NULL)
9565     {
9566       complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_macinfo section"));
9567       return;
9568     }
9569
9570   mac_ptr = dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer + offset;
9571   mac_end = dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer
9572     + dwarf2_per_objfile->macinfo_size;
9573
9574   for (;;)
9575     {
9576       enum dwarf_macinfo_record_type macinfo_type;
9577
9578       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
9579       if (mac_ptr >= mac_end)
9580         {
9581           dwarf2_macros_too_long_complaint ();
9582           return;
9583         }
9584
9585       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
9586       mac_ptr++;
9587
9588       switch (macinfo_type)
9589         {
9590           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
9591              information.  */
9592         case 0:
9593           return;
9594
9595         case DW_MACINFO_define:
9596         case DW_MACINFO_undef:
9597           {
9598             unsigned int bytes_read;
9599             int line;
9600             char *body;
9601
9602             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9603             mac_ptr += bytes_read;
9604             body = read_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9605             mac_ptr += bytes_read;
9606
9607             if (! current_file)
9608               complaint (&symfile_complaints,
9609                          _("debug info gives macro %s outside of any file: %s"),
9610                          macinfo_type ==
9611                          DW_MACINFO_define ? "definition" : macinfo_type ==
9612                          DW_MACINFO_undef ? "undefinition" :
9613                          "something-or-other", body);
9614             else
9615               {
9616                 if (macinfo_type == DW_MACINFO_define)
9617                   parse_macro_definition (current_file, line, body);
9618                 else if (macinfo_type == DW_MACINFO_undef)
9619                   macro_undef (current_file, line, body);
9620               }
9621           }
9622           break;
9623
9624         case DW_MACINFO_start_file:
9625           {
9626             unsigned int bytes_read;
9627             int line, file;
9628
9629             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9630             mac_ptr += bytes_read;
9631             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9632             mac_ptr += bytes_read;
9633
9634             current_file = macro_start_file (file, line,
9635                                              current_file, comp_dir,
9636                                              lh, cu->objfile);
9637           }
9638           break;
9639
9640         case DW_MACINFO_end_file:
9641           if (! current_file)
9642             complaint (&symfile_complaints,
9643                        _("macro debug info has an unmatched `close_file' directive"));
9644           else
9645             {
9646               current_file = current_file->included_by;
9647               if (! current_file)
9648                 {
9649                   enum dwarf_macinfo_record_type next_type;
9650
9651                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
9652                      type byte marking the end of the compilation
9653                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
9654                      matter what.  */
9655
9656                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
9657                   if (mac_ptr >= mac_end)
9658                     {
9659                       dwarf2_macros_too_long_complaint ();
9660                       return;
9661                     }
9662
9663                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
9664                      a look-ahead.  */
9665                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
9666                   if (next_type != 0)
9667                     complaint (&symfile_complaints,
9668                                _("no terminating 0-type entry for macros in `.debug_macinfo' section"));
9669
9670                   return;
9671                 }
9672             }
9673           break;
9674
9675         case DW_MACINFO_vendor_ext:
9676           {
9677             unsigned int bytes_read;
9678             int constant;
9679             char *string;
9680
9681             constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9682             mac_ptr += bytes_read;
9683             string = read_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9684             mac_ptr += bytes_read;
9685
9686             /* We don't recognize any vendor extensions.  */
9687           }
9688           break;
9689         }
9690     }
9691 }
9692
9693 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
9694    if so return true else false. */
9695 static int
9696 attr_form_is_block (struct attribute *attr)
9697 {
9698   return (attr == NULL ? 0 :
9699       attr->form == DW_FORM_block1
9700       || attr->form == DW_FORM_block2
9701       || attr->form == DW_FORM_block4
9702       || attr->form == DW_FORM_block);
9703 }
9704
9705 static void
9706 dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
9707                              struct dwarf2_cu *cu)
9708 {
9709   struct objfile *objfile = cu->objfile;
9710
9711   /* Save the master objfile, so that we can report and look up the
9712      correct file containing this variable.  */
9713   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
9714     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
9715
9716   if ((attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
9717       /* ".debug_loc" may not exist at all, or the offset may be outside
9718          the section.  If so, fall through to the complaint in the
9719          other branch.  */
9720       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_per_objfile->loc_size)
9721     {
9722       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
9723
9724       baton = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack,
9725                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
9726       baton->objfile = objfile;
9727
9728       /* We don't know how long the location list is, but make sure we
9729          don't run off the edge of the section.  */
9730       baton->size = dwarf2_per_objfile->loc_size - DW_UNSND (attr);
9731       baton->data = dwarf2_per_objfile->loc_buffer + DW_UNSND (attr);
9732       baton->base_address = cu->header.base_address;
9733       if (cu->header.base_known == 0)
9734         complaint (&symfile_complaints,
9735                    _("Location list used without specifying the CU base address."));
9736
9737       SYMBOL_OPS (sym) = &dwarf2_loclist_funcs;
9738       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
9739     }
9740   else
9741     {
9742       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
9743
9744       baton = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack,
9745                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
9746       baton->objfile = objfile;
9747
9748       if (attr_form_is_block (attr))
9749         {
9750           /* Note that we're just copying the block's data pointer
9751              here, not the actual data.  We're still pointing into the
9752              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
9753              that buffer, but when we do clean up properly this may
9754              need to change.  */
9755           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
9756           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
9757         }
9758       else
9759         {
9760           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
9761                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
9762           baton->size = 0;
9763           baton->data = NULL;
9764         }
9765       
9766       SYMBOL_OPS (sym) = &dwarf2_locexpr_funcs;
9767       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
9768     }
9769 }
9770
9771 /* Locate the compilation unit from CU's objfile which contains the
9772    DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
9773
9774 static struct dwarf2_per_cu_data *
9775 dwarf2_find_containing_comp_unit (unsigned long offset,
9776                                   struct objfile *objfile)
9777 {
9778   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
9779   int low, high;
9780
9781   low = 0;
9782   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
9783   while (high > low)
9784     {
9785       int mid = low + (high - low) / 2;
9786       if (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid]->offset >= offset)
9787         high = mid;
9788       else
9789         low = mid + 1;
9790     }
9791   gdb_assert (low == high);
9792   if (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low]->offset > offset)
9793     {
9794       if (low == 0)
9795         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
9796                "offset 0x%lx [in module %s]"),
9797                (long) offset, bfd_get_filename (objfile->obfd));
9798
9799       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset <= offset);
9800       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
9801     }
9802   else
9803     {
9804       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
9805       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
9806           && offset >= this_cu->offset + this_cu->length)
9807         error (_("invalid dwarf2 offset %ld"), offset);
9808       gdb_assert (offset < this_cu->offset + this_cu->length);
9809       return this_cu;
9810     }
9811 }
9812
9813 /* Locate the compilation unit from OBJFILE which is located at exactly
9814    OFFSET.  Raises an error on failure.  */
9815
9816 static struct dwarf2_per_cu_data *
9817 dwarf2_find_comp_unit (unsigned long offset, struct objfile *objfile)
9818 {
9819   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
9820   this_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, objfile);
9821   if (this_cu->offset != offset)
9822     error (_("no compilation unit with offset %ld."), offset);
9823   return this_cu;
9824 }
9825
9826 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
9827    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
9828    the caller is responsible for that.  */
9829
9830 static void
9831 free_one_comp_unit (void *data)
9832 {
9833   struct dwarf2_cu *cu = data;
9834
9835   if (cu->per_cu != NULL)
9836     cu->per_cu->cu = NULL;
9837   cu->per_cu = NULL;
9838
9839   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
9840   if (cu->dies)
9841     free_die_list (cu->dies);
9842
9843   xfree (cu);
9844 }
9845
9846 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
9847    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
9848    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage
9849    and perform cache maintenance.
9850
9851    Only used during partial symbol parsing.  */
9852
9853 static void
9854 free_stack_comp_unit (void *data)
9855 {
9856   struct dwarf2_cu *cu = data;
9857
9858   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
9859   cu->partial_dies = NULL;
9860
9861   if (cu->per_cu != NULL)
9862     {
9863       /* This compilation unit is on the stack in our caller, so we
9864          should not xfree it.  Just unlink it.  */
9865       cu->per_cu->cu = NULL;
9866       cu->per_cu = NULL;
9867
9868       /* If we had a per-cu pointer, then we may have other compilation
9869          units loaded, so age them now.  */
9870       age_cached_comp_units ();
9871     }
9872 }
9873
9874 /* Free all cached compilation units.  */
9875
9876 static void
9877 free_cached_comp_units (void *data)
9878 {
9879   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9880
9881   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9882   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9883   while (per_cu != NULL)
9884     {
9885       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9886
9887       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9888
9889       free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9890       *last_chain = next_cu;
9891
9892       per_cu = next_cu;
9893     }
9894 }
9895
9896 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
9897    any that are too old.  */
9898
9899 static void
9900 age_cached_comp_units (void)
9901 {
9902   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9903
9904   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
9905   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9906   while (per_cu != NULL)
9907     {
9908       per_cu->cu->last_used ++;
9909       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
9910         dwarf2_mark (per_cu->cu);
9911       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9912     }
9913
9914   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9915   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9916   while (per_cu != NULL)
9917     {
9918       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9919
9920       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9921
9922       if (!per_cu->cu->mark)
9923         {
9924           free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9925           *last_chain = next_cu;
9926         }
9927       else
9928         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
9929
9930       per_cu = next_cu;
9931     }
9932 }
9933
9934 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
9935
9936 static void
9937 free_one_cached_comp_unit (void *target_cu)
9938 {
9939   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9940
9941   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9942   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9943   while (per_cu != NULL)
9944     {
9945       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9946
9947       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9948
9949       if (per_cu->cu == target_cu)
9950         {
9951           free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9952           *last_chain = next_cu;
9953           break;
9954         }
9955       else
9956         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
9957
9958       per_cu = next_cu;
9959     }
9960 }
9961
9962 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
9963
9964 void
9965 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
9966 {
9967   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
9968
9969   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
9970     return;
9971
9972   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
9973   free_cached_comp_units (NULL);
9974
9975   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
9976 }
9977
9978 /* A pair of DIE offset and GDB type pointer.  We store these
9979    in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
9980    when the DIEs are flushed out of cache.  */
9981
9982 struct dwarf2_offset_and_type
9983 {
9984   unsigned int offset;
9985   struct type *type;
9986 };
9987
9988 /* Hash function for a dwarf2_offset_and_type.  */
9989
9990 static hashval_t
9991 offset_and_type_hash (const void *item)
9992 {
9993   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs = item;
9994   return ofs->offset;
9995 }
9996
9997 /* Equality function for a dwarf2_offset_and_type.  */
9998
9999 static int
10000 offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
10001 {
10002   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
10003   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
10004   return ofs_lhs->offset == ofs_rhs->offset;
10005 }
10006
10007 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
10008    table if necessary.  */
10009
10010 static void
10011 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
10012 {
10013   struct dwarf2_offset_and_type **slot, ofs;
10014
10015   die->type = type;
10016
10017   if (cu->per_cu == NULL)
10018     return;
10019
10020   if (cu->per_cu->type_hash == NULL)
10021     cu->per_cu->type_hash
10022       = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 24,
10023                               offset_and_type_hash,
10024                               offset_and_type_eq,
10025                               NULL,
10026                               &cu->objfile->objfile_obstack,
10027                               hashtab_obstack_allocate,
10028                               dummy_obstack_deallocate);
10029
10030   ofs.offset = die->offset;
10031   ofs.type = type;
10032   slot = (struct dwarf2_offset_and_type **)
10033     htab_find_slot_with_hash (cu->per_cu->type_hash, &ofs, ofs.offset, INSERT);
10034   *slot = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
10035   **slot = ofs;
10036 }
10037
10038 /* Find the type for DIE in TYPE_HASH, or return NULL if DIE does not
10039    have a saved type.  */
10040
10041 static struct type *
10042 get_die_type (struct die_info *die, htab_t type_hash)
10043 {
10044   struct dwarf2_offset_and_type *slot, ofs;
10045
10046   ofs.offset = die->offset;
10047   slot = htab_find_with_hash (type_hash, &ofs, ofs.offset);
10048   if (slot)
10049     return slot->type;
10050   else
10051     return NULL;
10052 }
10053
10054 /* Restore the types of the DIE tree starting at START_DIE from the hash
10055    table saved in CU.  */
10056
10057 static void
10058 reset_die_and_siblings_types (struct die_info *start_die, struct dwarf2_cu *cu)
10059 {
10060   struct die_info *die;
10061
10062   if (cu->per_cu->type_hash == NULL)
10063     return;
10064
10065   for (die = start_die; die != NULL; die = die->sibling)
10066     {
10067       die->type = get_die_type (die, cu->per_cu->type_hash);
10068       if (die->child != NULL)
10069         reset_die_and_siblings_types (die->child, cu);
10070     }
10071 }
10072
10073 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
10074    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
10075
10076 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
10077
10078 static void
10079 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
10080                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
10081 {
10082   void **slot;
10083
10084   if (cu->dependencies == NULL)
10085     cu->dependencies
10086       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10087                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
10088                               hashtab_obstack_allocate,
10089                               dummy_obstack_deallocate);
10090
10091   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
10092   if (*slot == NULL)
10093     *slot = ref_per_cu;
10094 }
10095
10096 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
10097    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
10098
10099 static int
10100 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
10101 {
10102   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
10103
10104   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
10105   if (per_cu->cu->mark)
10106     return 1;
10107   per_cu->cu->mark = 1;
10108
10109   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
10110     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
10111
10112   return 1;
10113 }
10114
10115 static void
10116 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
10117 {
10118   if (cu->mark)
10119     return;
10120   cu->mark = 1;
10121   if (cu->dependencies != NULL)
10122     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
10123 }
10124
10125 static void
10126 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10127 {
10128   while (per_cu)
10129     {
10130       per_cu->cu->mark = 0;
10131       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
10132     }
10133 }
10134
10135 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
10136    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
10137
10138 static hashval_t
10139 partial_die_hash (const void *item)
10140 {
10141   const struct partial_die_info *part_die = item;
10142   return part_die->offset;
10143 }
10144
10145 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
10146    are equal if they have the same offset.  */
10147
10148 static int
10149 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
10150 {
10151   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
10152   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
10153   return part_die_lhs->offset == part_die_rhs->offset;
10154 }
10155
10156 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
10157 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
10158
10159 static void
10160 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
10161 {
10162   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
10163 }
10164
10165 static void
10166 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
10167
10168   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
10169 }
10170
10171 void _initialize_dwarf2_read (void);
10172
10173 void
10174 _initialize_dwarf2_read (void)
10175 {
10176   dwarf2_objfile_data_key = register_objfile_data ();
10177
10178   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
10179 Set DWARF 2 specific variables.\n\
10180 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
10181                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
10182                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
10183
10184   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
10185 Show DWARF 2 specific variables\n\
10186 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
10187                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
10188                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
10189
10190   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
10191                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
10192 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
10193 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
10194 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
10195 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
10196 caching, which can slow down startup."),
10197                             NULL,
10198                             show_dwarf2_max_cache_age,
10199                             &set_dwarf2_cmdlist,
10200                             &show_dwarf2_cmdlist);
10201 }