* dwarf2read.c: Move definitions of complaint functions to after
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include "exceptions.h"
59 #include "gdb_stat.h"
60 #include "completer.h"
61 #include "vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "filestuff.h"
72
73 #include <fcntl.h>
74 #include "gdb_string.h"
75 #include "gdb_assert.h"
76 #include <sys/types.h>
77
78 typedef struct symbol *symbolp;
79 DEF_VEC_P (symbolp);
80
81 /* When non-zero, print basic high level tracing messages.
82    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
83 static int dwarf2_read_debug = 0;
84
85 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
86 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
87
88 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
89 static int check_physname = 0;
90
91 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
92 static int use_deprecated_index_sections = 0;
93
94 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
95
96 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
97
98 static int dwarf2_locexpr_index;
99 static int dwarf2_loclist_index;
100 static int dwarf2_locexpr_block_index;
101 static int dwarf2_loclist_block_index;
102
103 struct dwarf2_section_info
104 {
105   asection *asection;
106   const gdb_byte *buffer;
107   bfd_size_type size;
108   /* True if we have tried to read this section.  */
109   int readin;
110 };
111
112 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
113 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
114
115 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
116    architecture-independent.  */
117 typedef uint32_t offset_type;
118
119 DEF_VEC_I (offset_type);
120
121 /* Ensure only legit values are used.  */
122 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
123   do { \
124     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
125     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
126   } while (0)
127
128 /* Ensure only legit values are used.  */
129 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
130   do { \
131     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
132                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
133     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
134   } while (0)
135
136 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
137 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
138   do { \
139     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
140     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
141   } while (0)
142
143 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
144    a comment by the code that writes the index.  */
145 struct mapped_index
146 {
147   /* Index data format version.  */
148   int version;
149
150   /* The total length of the buffer.  */
151   off_t total_size;
152
153   /* A pointer to the address table data.  */
154   const gdb_byte *address_table;
155
156   /* Size of the address table data in bytes.  */
157   offset_type address_table_size;
158
159   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
160   const offset_type *symbol_table;
161
162   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
163   offset_type symbol_table_slots;
164
165   /* A pointer to the constant pool.  */
166   const char *constant_pool;
167 };
168
169 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
170 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
171
172 /* Collection of data recorded per objfile.
173    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
174
175 struct dwarf2_per_objfile
176 {
177   struct dwarf2_section_info info;
178   struct dwarf2_section_info abbrev;
179   struct dwarf2_section_info line;
180   struct dwarf2_section_info loc;
181   struct dwarf2_section_info macinfo;
182   struct dwarf2_section_info macro;
183   struct dwarf2_section_info str;
184   struct dwarf2_section_info ranges;
185   struct dwarf2_section_info addr;
186   struct dwarf2_section_info frame;
187   struct dwarf2_section_info eh_frame;
188   struct dwarf2_section_info gdb_index;
189
190   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
191
192   /* Back link.  */
193   struct objfile *objfile;
194
195   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
196      the target compilation unit of a particular reference.  */
197   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
198
199   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
200   int n_comp_units;
201
202   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
203   int n_type_units;
204
205   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
206      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
207   struct signatured_type **all_type_units;
208
209   /* The number of entries in all_type_unit_groups.  */
210   int n_type_unit_groups;
211
212   /* Table of type unit groups.
213      This exists to make it easy to iterate over all CUs and TU groups.  */
214   struct type_unit_group **all_type_unit_groups;
215
216   /* Table of struct type_unit_group objects.
217      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
218   htab_t type_unit_groups;
219
220   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
221      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
222   htab_t signatured_types;
223
224   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
225      are doing.  */
226   struct tu_stats
227   {
228     int nr_uniq_abbrev_tables;
229     int nr_symtabs;
230     int nr_symtab_sharers;
231     int nr_stmt_less_type_units;
232   } tu_stats;
233
234   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
235      they can be freed later.  */
236   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
237
238   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
239      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
240   htab_t dwo_files;
241
242   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
243   int dwp_checked;
244
245   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
246   struct dwp_file *dwp_file;
247
248   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
249      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
250   struct dwz_file *dwz_file;
251
252   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
253      VMA of 0.  */
254   int has_section_at_zero;
255
256   /* True if we are using the mapped index,
257      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
258   unsigned char using_index;
259
260   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
261   struct mapped_index *index_table;
262
263   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
264      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
265      separate table of all line table entries to support the sharing.
266      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
267      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
268      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
269      CU and its associated TU group if there is one.  */
270   htab_t quick_file_names_table;
271
272   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
273      symbols.  */
274   int reading_partial_symbols;
275
276   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
277      This is NULL if not allocated yet.
278      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
279   htab_t die_type_hash;
280
281   /* The CUs we recently read.  */
282   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
283 };
284
285 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
286
287 /* Default names of the debugging sections.  */
288
289 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
290    have a name like .zdebug_info.  */
291
292 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
293 {
294   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
295   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
296   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
297   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
298   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
299   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
300   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
301   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
302   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
303   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
304   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
305   { ".eh_frame", NULL },
306   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
307   23
308 };
309
310 /* List of DWO/DWP sections.  */
311
312 static const struct dwop_section_names
313 {
314   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
315   struct dwarf2_section_names info_dwo;
316   struct dwarf2_section_names line_dwo;
317   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
318   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
319   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
320   struct dwarf2_section_names str_dwo;
321   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
322   struct dwarf2_section_names types_dwo;
323   struct dwarf2_section_names cu_index;
324   struct dwarf2_section_names tu_index;
325 }
326 dwop_section_names =
327 {
328   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
329   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
330   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
331   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
332   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
333   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
334   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
335   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
336   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
337   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
338   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
339 };
340
341 /* local data types */
342
343 /* The data in a compilation unit header, after target2host
344    translation, looks like this.  */
345 struct comp_unit_head
346 {
347   unsigned int length;
348   short version;
349   unsigned char addr_size;
350   unsigned char signed_addr_p;
351   sect_offset abbrev_offset;
352
353   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
354   unsigned int offset_size;
355
356   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
357   unsigned int initial_length_size;
358
359   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
360      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
361   sect_offset offset;
362
363   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
364      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
365   cu_offset first_die_offset;
366 };
367
368 /* Type used for delaying computation of method physnames.
369    See comments for compute_delayed_physnames.  */
370 struct delayed_method_info
371 {
372   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
373   struct type *type;
374
375   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
376   int fnfield_index;
377
378   /* The index of the method in the fieldlist.  */
379   int index;
380
381   /* The name of the DIE.  */
382   const char *name;
383
384   /*  The DIE associated with this method.  */
385   struct die_info *die;
386 };
387
388 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
389 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
390
391 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
392 struct dwarf2_cu
393 {
394   /* The objfile containing this compilation unit.  */
395   struct objfile *objfile;
396
397   /* The header of the compilation unit.  */
398   struct comp_unit_head header;
399
400   /* Base address of this compilation unit.  */
401   CORE_ADDR base_address;
402
403   /* Non-zero if base_address has been set.  */
404   int base_known;
405
406   /* The language we are debugging.  */
407   enum language language;
408   const struct language_defn *language_defn;
409
410   const char *producer;
411
412   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
413      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
414      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
415      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
416
417      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
418      first local scope, and all other local scopes as nested local
419      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
420      distinguish these in buildsym.c.  */
421   struct pending **list_in_scope;
422
423   /* The abbrev table for this CU.
424      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
425      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
426   struct abbrev_table *abbrev_table;
427
428   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
429      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
430   htab_t partial_dies;
431
432   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
433      unit, including partial DIEs.  */
434   struct obstack comp_unit_obstack;
435
436   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
437      chains them all together, so that they can be released efficiently.
438      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
439      compilation units are cached...  */
440   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
441
442   /* Backlink to our per_cu entry.  */
443   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
444
445   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
446   int last_used;
447
448   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
449      die_info->offset.sect_off as hash.  */
450   htab_t die_hash;
451
452   /* Full DIEs if read in.  */
453   struct die_info *dies;
454
455   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
456      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
457      partial symbol tables do not have dependencies.  */
458   htab_t dependencies;
459
460   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
461   struct line_header *line_header;
462
463   /* A list of methods which need to have physnames computed
464      after all type information has been read.  */
465   VEC (delayed_method_info) *method_list;
466
467   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
468   htab_t call_site_htab;
469
470   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
471      There is an invariant here that is important to remember:
472      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
473      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
474      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
475      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
476      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
477      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
478      is non-NULL).  */
479   struct dwo_unit *dwo_unit;
480
481   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
482      (zero is a valid value though).
483      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.  */
484   ULONGEST addr_base;
485
486   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
487      (zero is a valid value though).
488      Note this value comes from the stub CU/TU's DIE.
489      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
490      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
491      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
492      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
493      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
494      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
495      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
496   ULONGEST ranges_base;
497
498   /* Mark used when releasing cached dies.  */
499   unsigned int mark : 1;
500
501   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
502      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
503      any location list and still facing inlining issues if handled as
504      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
505   unsigned int has_loclist : 1;
506
507   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
508      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
509      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
510      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
511   unsigned int checked_producer : 1;
512   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
513   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
514   unsigned int producer_is_icc : 1;
515
516   /* When set, the file that we're processing is known to have
517      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
518      this information, but later versions do.  */
519
520   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
521 };
522
523 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
524    processing it.  We put a pointer to this structure in the
525    read_symtab_private field of the psymtab.  */
526
527 struct dwarf2_per_cu_data
528 {
529   /* The start offset and length of this compilation unit.
530      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
531      initial_length_size.
532      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
533      not the DWO file.  */
534   sect_offset offset;
535   unsigned int length;
536
537   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
538      any of the current compilation units are processed.  */
539   unsigned int queued : 1;
540
541   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
542      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
543      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
544      hash table and don't find it.  */
545   unsigned int load_all_dies : 1;
546
547   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
548      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
549      this is non-zero.  */
550   unsigned int is_debug_types : 1;
551
552   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
553   unsigned int is_dwz : 1;
554
555   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
556      This flag is only valid if is_debug_types is true.
557      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
558      attributes in the stub.  */
559   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
560
561   /* Non-zero if the TU has been read.
562      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
563      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
564      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
565      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
566      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
567      "midflight").
568      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
569   unsigned int tu_read : 1;
570
571   /* The section this CU/TU lives in.
572      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
573      not the DWO file.  */
574   struct dwarf2_section_info *section;
575
576   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
577      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
578   struct dwarf2_cu *cu;
579
580   /* The corresponding objfile.
581      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
582      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
583   struct objfile *objfile;
584
585   /* When using partial symbol tables, the 'psymtab' field is active.
586      Otherwise the 'quick' field is active.  */
587   union
588   {
589     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
590        or NULL for unread partial units.  */
591     struct partial_symtab *psymtab;
592
593     /* Data needed by the "quick" functions.  */
594     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
595   } v;
596
597   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
598      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
599      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
600      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
601
602      This is also used to work around a difference between the way gold
603      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
604      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
605      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
606      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
607      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
608      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
609      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
610      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
611      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
612      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
613      indices so we only pay a price for gold generated indices.
614      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
615   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
616 };
617
618 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
619
620 struct signatured_type
621 {
622   /* The "per_cu" object of this type.
623      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
624      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
625      between them.  */
626   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
627
628   /* The type's signature.  */
629   ULONGEST signature;
630
631   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
632      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
633      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
634   cu_offset type_offset_in_tu;
635
636   /* Offset in the section of the type's DIE.
637      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
638      .debug_types.dwo section.
639      The value is zero until the actual value is known.
640      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
641   sect_offset type_offset_in_section;
642
643   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
644      can share them.  This points to the containing symtab.  */
645   struct type_unit_group *type_unit_group;
646
647   /* The type.
648      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
649      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
650   struct type *type;
651
652   /* Containing DWO unit.
653      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
654   struct dwo_unit *dwo_unit;
655 };
656
657 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
658 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
659
660 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
661    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
662
663 struct stmt_list_hash
664 {
665   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
666   struct dwo_unit *dwo_unit;
667
668   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
669   sect_offset line_offset;
670 };
671
672 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
673    an object of this type.  */
674
675 struct type_unit_group
676 {
677   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
678      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
679      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
680      a "per_cu" handle on the symtab.
681      This PER_CU is recognized by having no section.  */
682 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
683   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
684
685   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
686      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
687      and is deleted afterwards and not used again.  */
688   VEC (sig_type_ptr) *tus;
689
690   /* The primary symtab.
691      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
692      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
693   struct symtab *primary_symtab;
694
695   /* The data used to construct the hash key.  */
696   struct stmt_list_hash hash;
697
698   /* The number of symtabs from the line header.
699      The value here must match line_header.num_file_names.  */
700   unsigned int num_symtabs;
701
702   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
703      DW_AT_stmt_list).
704      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
705      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
706      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
707      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
708      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
709      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
710   struct symtab **symtabs;
711 };
712
713 /* These sections are what may appear in a DWO file.  */
714
715 struct dwo_sections
716 {
717   struct dwarf2_section_info abbrev;
718   struct dwarf2_section_info line;
719   struct dwarf2_section_info loc;
720   struct dwarf2_section_info macinfo;
721   struct dwarf2_section_info macro;
722   struct dwarf2_section_info str;
723   struct dwarf2_section_info str_offsets;
724   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
725   struct dwarf2_section_info info;
726   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
727 };
728
729 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
730
731 struct dwo_unit
732 {
733   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
734   struct dwo_file *dwo_file;
735
736   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
737      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
738      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
739   ULONGEST signature;
740
741   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
742   struct dwarf2_section_info *section;
743
744   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but for the DWO section.  */
745   sect_offset offset;
746   unsigned int length;
747
748   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
749   cu_offset type_offset_in_tu;
750 };
751
752 /* Data for one DWO file.
753    This includes virtual DWO files that have been packaged into a
754    DWP file.  */
755
756 struct dwo_file
757 {
758   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
759      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
760      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
761      from related CU+TUs.  */
762   const char *dwo_name;
763
764   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
765   const char *comp_dir;
766
767   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
768      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
769   bfd *dbfd;
770
771   /* Section info for this file.  */
772   struct dwo_sections sections;
773
774   /* The CU in the file.
775      We only support one because having more than one requires hacking the
776      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
777      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
778      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
779   struct dwo_unit *cu;
780
781   /* Table of TUs in the file.
782      Each element is a struct dwo_unit.  */
783   htab_t tus;
784 };
785
786 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
787
788 struct dwp_sections
789 {
790   struct dwarf2_section_info str;
791   struct dwarf2_section_info cu_index;
792   struct dwarf2_section_info tu_index;
793   /* The .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other sections are referenced
794      by section number.  We don't need to record them here.  */
795 };
796
797 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file.  */
798
799 struct virtual_dwo_sections
800 {
801   struct dwarf2_section_info abbrev;
802   struct dwarf2_section_info line;
803   struct dwarf2_section_info loc;
804   struct dwarf2_section_info macinfo;
805   struct dwarf2_section_info macro;
806   struct dwarf2_section_info str_offsets;
807   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
808      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
809   struct dwarf2_section_info info_or_types;
810 };
811
812 /* Contents of DWP hash tables.  */
813
814 struct dwp_hash_table
815 {
816   uint32_t nr_units, nr_slots;
817   const gdb_byte *hash_table, *unit_table, *section_pool;
818 };
819
820 /* Data for one DWP file.  */
821
822 struct dwp_file
823 {
824   /* Name of the file.  */
825   const char *name;
826
827   /* The bfd.  */
828   bfd *dbfd;
829
830   /* Section info for this file.  */
831   struct dwp_sections sections;
832
833   /* Table of CUs in the file. */
834   const struct dwp_hash_table *cus;
835
836   /* Table of TUs in the file.  */
837   const struct dwp_hash_table *tus;
838
839   /* Table of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
840   htab_t loaded_cutus;
841
842   /* Table to map ELF section numbers to their sections.  */
843   unsigned int num_sections;
844   asection **elf_sections;
845 };
846
847 /* This represents a '.dwz' file.  */
848
849 struct dwz_file
850 {
851   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
852   struct dwarf2_section_info abbrev;
853   struct dwarf2_section_info info;
854   struct dwarf2_section_info str;
855   struct dwarf2_section_info line;
856   struct dwarf2_section_info macro;
857   struct dwarf2_section_info gdb_index;
858
859   /* The dwz's BFD.  */
860   bfd *dwz_bfd;
861 };
862
863 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
864    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
865    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
866    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
867
868 struct die_reader_specs
869 {
870   /* die_section->asection->owner.  */
871   bfd* abfd;
872
873   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
874   struct dwarf2_cu *cu;
875
876   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
877   struct dwo_file *dwo_file;
878
879   /* The section the die comes from.
880      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
881   struct dwarf2_section_info *die_section;
882
883   /* die_section->buffer.  */
884   const gdb_byte *buffer;
885
886   /* The end of the buffer.  */
887   const gdb_byte *buffer_end;
888
889   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
890   const char *comp_dir;
891 };
892
893 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
894 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
895                                       const gdb_byte *info_ptr,
896                                       struct die_info *comp_unit_die,
897                                       int has_children,
898                                       void *data);
899
900 /* The line number information for a compilation unit (found in the
901    .debug_line section) begins with a "statement program header",
902    which contains the following information.  */
903 struct line_header
904 {
905   unsigned int total_length;
906   unsigned short version;
907   unsigned int header_length;
908   unsigned char minimum_instruction_length;
909   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
910   unsigned char default_is_stmt;
911   int line_base;
912   unsigned char line_range;
913   unsigned char opcode_base;
914
915   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
916      standard opcode whose value is i.  This means that
917      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
918      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
919   unsigned char *standard_opcode_lengths;
920
921   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
922      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
923      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
924      indigestion.  */
925   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
926   const char **include_dirs;
927
928   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
929      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
930      Don't try to free them directly.  */
931   unsigned int num_file_names, file_names_size;
932   struct file_entry
933   {
934     const char *name;
935     unsigned int dir_index;
936     unsigned int mod_time;
937     unsigned int length;
938     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
939     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
940   } *file_names;
941
942   /* The start and end of the statement program following this
943      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
944   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
945 };
946
947 /* When we construct a partial symbol table entry we only
948    need this much information.  */
949 struct partial_die_info
950   {
951     /* Offset of this DIE.  */
952     sect_offset offset;
953
954     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
955     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
956
957     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
958     unsigned int has_children : 1;
959     unsigned int is_external : 1;
960     unsigned int is_declaration : 1;
961     unsigned int has_type : 1;
962     unsigned int has_specification : 1;
963     unsigned int has_pc_info : 1;
964     unsigned int may_be_inlined : 1;
965
966     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
967        computed.  */
968     unsigned int scope_set : 1;
969
970     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
971     unsigned int has_byte_size : 1;
972
973     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
974     unsigned int has_template_arguments : 1;
975
976     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
977     unsigned int fixup_called : 1;
978
979     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
980     unsigned int is_dwz : 1;
981
982     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
983     unsigned int spec_is_dwz : 1;
984
985     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
986        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
987     const char *name;
988
989     /* The linkage name, if present.  */
990     const char *linkage_name;
991
992     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
993        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
994        when this compilation unit leaves the cache.  */
995     const char *scope;
996
997     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
998        which field is live.  */
999     union
1000     {
1001       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1002       struct dwarf_block *locdesc;
1003       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1004       sect_offset offset;
1005     } d;
1006
1007     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1008     CORE_ADDR lowpc;
1009     CORE_ADDR highpc;
1010
1011     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1012        DW_AT_sibling, if any.  */
1013     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1014        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1015     const gdb_byte *sibling;
1016
1017     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1018        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1019        DW_AT_extension).  */
1020     sect_offset spec_offset;
1021
1022     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1023        if any.  */
1024     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1025   };
1026
1027 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1028 struct abbrev_info
1029   {
1030     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1031     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1032     unsigned short has_children;                /* boolean */
1033     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1034     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1035     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1036   };
1037
1038 struct attr_abbrev
1039   {
1040     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1041     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1042   };
1043
1044 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1045 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1046
1047 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1048
1049 struct abbrev_table
1050 {
1051   /* Where the abbrev table came from.
1052      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1053   sect_offset offset;
1054
1055   /* Storage for the abbrev table.  */
1056   struct obstack abbrev_obstack;
1057
1058   /* Hash table of abbrevs.
1059      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1060      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1061      don't either.  */
1062   struct abbrev_info **abbrevs;
1063 };
1064
1065 /* Attributes have a name and a value.  */
1066 struct attribute
1067   {
1068     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1069     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1070
1071     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1072        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1073        here for better struct attribute alignment.  */
1074     unsigned int string_is_canonical : 1;
1075
1076     union
1077       {
1078         const char *str;
1079         struct dwarf_block *blk;
1080         ULONGEST unsnd;
1081         LONGEST snd;
1082         CORE_ADDR addr;
1083         ULONGEST signature;
1084       }
1085     u;
1086   };
1087
1088 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1089 struct die_info
1090   {
1091     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1092     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1093
1094     /* Number of attributes */
1095     unsigned char num_attrs;
1096
1097     /* True if we're presently building the full type name for the
1098        type derived from this DIE.  */
1099     unsigned char building_fullname : 1;
1100
1101     /* Abbrev number */
1102     unsigned int abbrev;
1103
1104     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1105     sect_offset offset;
1106
1107     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1108        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1109        this node; and all the children of a given node are chained
1110        together via their SIBLING fields.  */
1111     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1112     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1113     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1114
1115     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1116        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1117        sufficiently portable C.  */
1118     struct attribute attrs[1];
1119   };
1120
1121 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1122
1123 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1124 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1125 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1126 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1127 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1128 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1129 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1130
1131 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1132 struct dwarf_block
1133   {
1134     size_t size;
1135
1136     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1137     const gdb_byte *data;
1138   };
1139
1140 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1141 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1142 #endif
1143
1144 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1145 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1146 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1147 #endif
1148
1149 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1150    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1151    and friends.  */
1152 static int bits_per_byte = 8;
1153
1154 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1155    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1156    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1157 struct field_info
1158   {
1159     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1160     struct nextfield
1161       {
1162         struct nextfield *next;
1163         int accessibility;
1164         int virtuality;
1165         struct field field;
1166       }
1167      *fields, *baseclasses;
1168
1169     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1170     int nfields;
1171
1172     /* Number of baseclasses.  */
1173     int nbaseclasses;
1174
1175     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1176     int non_public_fields;
1177
1178     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1179        are encountered in the object file.  */
1180     struct nextfnfield
1181       {
1182         struct nextfnfield *next;
1183         struct fn_field fnfield;
1184       }
1185      *fnfields;
1186
1187     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1188        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1189        to the head of the member function field chain.  */
1190     struct fnfieldlist
1191       {
1192         const char *name;
1193         int length;
1194         struct nextfnfield *head;
1195       }
1196      *fnfieldlists;
1197
1198     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1199     int nfnfields;
1200
1201     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1202        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1203     struct typedef_field_list
1204       {
1205         struct typedef_field field;
1206         struct typedef_field_list *next;
1207       }
1208     *typedef_field_list;
1209     unsigned typedef_field_list_count;
1210   };
1211
1212 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1213    for.  */
1214 struct dwarf2_queue_item
1215 {
1216   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1217   enum language pretend_language;
1218   struct dwarf2_queue_item *next;
1219 };
1220
1221 /* The current queue.  */
1222 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1223
1224 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1225    have not been referenced for the processing of this many
1226    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1227    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1228    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1229 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1230 static void
1231 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1232                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1233 {
1234   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1235                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1236                     value);
1237 }
1238 \f
1239 /* local function prototypes */
1240
1241 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1242
1243 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1244                                       struct dwarf2_cu *cu);
1245
1246 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1247   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1248
1249 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1250
1251 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1252                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1253                                   int, struct dwarf2_cu *);
1254
1255 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1256                                 struct dwarf2_cu *);
1257
1258 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1259                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1260                                    int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1261
1262 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1263                                 CORE_ADDR *highpc, int need_pc,
1264                                 struct dwarf2_cu *cu);
1265
1266 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1267                                      struct dwarf2_cu *cu);
1268
1269 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1270                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1271                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1272
1273 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1274                                 struct objfile *);
1275
1276 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1277
1278 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1279   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1280
1281 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1282   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1283
1284 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1285
1286 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1287
1288 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1289                                  struct dwarf2_section_info *);
1290
1291 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1292
1293 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1294
1295 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1296   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1297
1298 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1299                                          struct partial_die_info *,
1300                                          struct abbrev_info *,
1301                                          unsigned int,
1302                                          const gdb_byte *);
1303
1304 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1305                                                   struct dwarf2_cu *);
1306
1307 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1308                                struct dwarf2_cu *);
1309
1310 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1311                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1312                                        const gdb_byte *);
1313
1314 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1315
1316 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1317
1318 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1319
1320 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1321
1322 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1323
1324 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1325                                unsigned int *);
1326
1327 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1328
1329 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1330   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1331    unsigned int *, unsigned int *);
1332
1333 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1334                             const struct comp_unit_head *,
1335                             unsigned int *);
1336
1337 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1338
1339 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1340                                        sect_offset);
1341
1342 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1343
1344 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1345
1346 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1347                                          const struct comp_unit_head *,
1348                                          unsigned int *);
1349
1350 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1351
1352 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1353
1354 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1355
1356 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1357                                               const gdb_byte *,
1358                                               unsigned int *);
1359
1360 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1361                                    struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index);
1362
1363 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1364
1365 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1366                                       struct dwarf2_cu *);
1367
1368 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1369                                                 unsigned int);
1370
1371 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1372                                struct dwarf2_cu *cu);
1373
1374 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1375
1376 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1377                                            struct dwarf2_cu **);
1378
1379 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1380
1381 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1382                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1383
1384 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1385                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1386                                 int);
1387
1388 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *, const char *);
1389
1390 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1391                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1392
1393 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1394                                   struct dwarf2_cu *);
1395
1396 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1397                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1398
1399 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1400                                 struct dwarf2_cu *);
1401
1402 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1403                                      struct type *type,
1404                                      const char *name,
1405                                      struct obstack *obstack,
1406                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1407                                      const gdb_byte **bytes,
1408                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1409
1410 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1411
1412 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1413
1414 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1415                                           struct dwarf2_cu *);
1416
1417 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1418                                   struct dwarf2_cu *);
1419
1420 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1421                                          struct dwarf2_cu *);
1422
1423 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1424                                      struct dwarf2_cu *);
1425
1426 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1427
1428 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1429
1430 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1431
1432 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1433                               const char *suffix, int physname,
1434                               struct dwarf2_cu *cu);
1435
1436 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1437
1438 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1439
1440 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1441
1442 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1443
1444 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1445
1446 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1447                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1448
1449 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1450                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1451                                  struct partial_symtab *);
1452
1453 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1454                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1455                                  struct dwarf2_cu *);
1456
1457 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1458                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1459
1460 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1461                               struct dwarf2_cu *);
1462
1463 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1464                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1465
1466 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1467                                   struct die_info *, struct type *,
1468                                   struct dwarf2_cu *);
1469
1470 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1471                                              struct type *,
1472                                              struct dwarf2_cu *);
1473
1474 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1475
1476 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1477
1478 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1479
1480 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1481
1482 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1483
1484 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1485                                       struct dwarf2_cu *cu);
1486
1487 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1488                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1489
1490 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1491
1492 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1493
1494 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1495                                                        struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1498   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1499    struct die_info *);
1500
1501 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1502                                                const gdb_byte *info_ptr,
1503                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1504                                                struct die_info *parent);
1505
1506 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1507                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1508                                         int *, int);
1509
1510 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1511                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1512                                       int *);
1513
1514 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1515
1516 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1517                                              struct obstack *);
1518
1519 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1520
1521 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1522                                      struct die_info *die,
1523                                      struct dwarf2_cu *cu);
1524
1525 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1526                                     struct dwarf2_cu *cu);
1527
1528 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1529                                           struct dwarf2_cu **);
1530
1531 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1532
1533 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1534
1535 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1536
1537 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1538
1539 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1540
1541 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1542
1543 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1544
1545 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1546
1547 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1548                         struct die_info *);
1549
1550 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1551
1552 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1553                                 struct dwarf2_cu *);
1554
1555 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1556
1557 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1558
1559 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1560                                                const struct attribute *,
1561                                                struct dwarf2_cu **);
1562
1563 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1564                                         const struct attribute *,
1565                                         struct dwarf2_cu **);
1566
1567 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1568                                         const struct attribute *,
1569                                         struct dwarf2_cu **);
1570
1571 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1572                                          struct dwarf2_cu *);
1573
1574 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1575                                               const struct attribute *,
1576                                               struct dwarf2_cu *);
1577
1578 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1579
1580 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1581
1582 static struct type_unit_group *get_type_unit_group
1583     (struct dwarf2_cu *, const struct attribute *);
1584
1585 static void build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *, void *);
1586
1587 /* memory allocation interface */
1588
1589 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1590
1591 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1592
1593 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1594                                  const char *, int);
1595
1596 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1597
1598 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1599
1600 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1601
1602 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1603
1604 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1605                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1606                                    const struct attribute *attr);
1607
1608 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1609                                          struct symbol *sym,
1610                                          struct dwarf2_cu *cu,
1611                                          int is_block);
1612
1613 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1614                                      const gdb_byte *info_ptr,
1615                                      struct abbrev_info *abbrev);
1616
1617 static void free_stack_comp_unit (void *);
1618
1619 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1620
1621 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1622
1623 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1624   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1625
1626 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1627                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1628
1629 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1630                                    struct die_info *comp_unit_die,
1631                                    enum language pretend_language);
1632
1633 static void free_heap_comp_unit (void *);
1634
1635 static void free_cached_comp_units (void *);
1636
1637 static void age_cached_comp_units (void);
1638
1639 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1640
1641 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1642                                   struct dwarf2_cu *);
1643
1644 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1645
1646 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1647
1648 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1649                                  enum language);
1650
1651 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1652                                     enum language);
1653
1654 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1655                                     enum language);
1656
1657 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1658                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1659
1660 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1661
1662 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1663
1664 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1665                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1666
1667 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1668
1669 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1670
1671 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1672                              enum language pretend_language);
1673
1674 static void process_queue (void);
1675
1676 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1677                                      struct dwarf2_cu *cu,
1678                                      const char **name, const char **comp_dir);
1679
1680 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1681                              const char *comp_dir);
1682
1683 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1684   (struct comp_unit_head *header,
1685    struct dwarf2_section_info *section,
1686    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1687    int is_debug_types_section);
1688
1689 static void init_cutu_and_read_dies
1690   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1691    int use_existing_cu, int keep,
1692    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1693
1694 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1695   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1696    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1697
1698 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1699
1700 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1701
1702 static struct dwo_unit *lookup_dwo_in_dwp
1703   (struct dwp_file *dwp_file, const struct dwp_hash_table *htab,
1704    const char *comp_dir, ULONGEST signature, int is_debug_types);
1705
1706 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1707
1708 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1709   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1710
1711 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1712   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1713
1714 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1715
1716 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1717
1718 static void process_cu_includes (void);
1719
1720 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1721 \f
1722 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1723
1724 static void
1725 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1726 {
1727   complaint (&symfile_complaints,
1728              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1729 }
1730
1731 static void
1732 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1733 {
1734   complaint (&symfile_complaints,
1735              _(".debug_line section has line data without a file"));
1736 }
1737
1738 static void
1739 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1740 {
1741   complaint (&symfile_complaints,
1742              _(".debug_line section has line "
1743                "program sequence without an end"));
1744 }
1745
1746 static void
1747 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1748 {
1749   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1750 }
1751
1752 static void
1753 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1754                                               int arg3)
1755 {
1756   complaint (&symfile_complaints,
1757              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1758              arg1, arg2, arg3);
1759 }
1760
1761 static void
1762 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1763 {
1764   complaint (&symfile_complaints,
1765              _("debug info runs off end of %s section"
1766                " [in module %s]"),
1767              section->asection->name,
1768              bfd_get_filename (section->asection->owner));
1769 }
1770
1771 static void
1772 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1773 {
1774   complaint (&symfile_complaints,
1775              _("macro debug info contains a "
1776                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1777              arg1);
1778 }
1779
1780 static void
1781 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1782 {
1783   complaint (&symfile_complaints,
1784              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1785              arg1, arg2);
1786 }
1787 \f
1788 #if WORDS_BIGENDIAN
1789
1790 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1791 static offset_type
1792 byte_swap (offset_type value)
1793 {
1794   offset_type result;
1795
1796   result = (value & 0xff) << 24;
1797   result |= (value & 0xff00) << 8;
1798   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1799   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1800   return result;
1801 }
1802
1803 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1804
1805 #else
1806 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1807 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1808
1809 /* The suffix for an index file.  */
1810 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1811
1812 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1813    information and return true if we have enough to do something.
1814    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1815    ELF names are used.  */
1816
1817 int
1818 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1819                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1820 {
1821   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1822   if (!dwarf2_per_objfile)
1823     {
1824       /* Initialize per-objfile state.  */
1825       struct dwarf2_per_objfile *data
1826         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1827
1828       memset (data, 0, sizeof (*data));
1829       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1830       dwarf2_per_objfile = data;
1831
1832       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1833                              (void *) names);
1834       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1835     }
1836   return (dwarf2_per_objfile->info.asection != NULL
1837           && dwarf2_per_objfile->abbrev.asection != NULL);
1838 }
1839
1840 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
1841    compressed section names.  */
1842
1843 static int
1844 section_is_p (const char *section_name,
1845               const struct dwarf2_section_names *names)
1846 {
1847   if (names->normal != NULL
1848       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
1849     return 1;
1850   if (names->compressed != NULL
1851       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
1852     return 1;
1853   return 0;
1854 }
1855
1856 /* This function is mapped across the sections and remembers the
1857    offset and size of each of the debugging sections we are interested
1858    in.  */
1859
1860 static void
1861 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
1862 {
1863   const struct dwarf2_debug_sections *names;
1864   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
1865
1866   if (vnames == NULL)
1867     names = &dwarf2_elf_names;
1868   else
1869     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
1870
1871   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1872     {
1873     }
1874   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
1875     {
1876       dwarf2_per_objfile->info.asection = sectp;
1877       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
1878     }
1879   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
1880     {
1881       dwarf2_per_objfile->abbrev.asection = sectp;
1882       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
1883     }
1884   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
1885     {
1886       dwarf2_per_objfile->line.asection = sectp;
1887       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
1888     }
1889   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
1890     {
1891       dwarf2_per_objfile->loc.asection = sectp;
1892       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
1893     }
1894   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
1895     {
1896       dwarf2_per_objfile->macinfo.asection = sectp;
1897       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
1898     }
1899   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
1900     {
1901       dwarf2_per_objfile->macro.asection = sectp;
1902       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
1903     }
1904   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
1905     {
1906       dwarf2_per_objfile->str.asection = sectp;
1907       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
1908     }
1909   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
1910     {
1911       dwarf2_per_objfile->addr.asection = sectp;
1912       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
1913     }
1914   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
1915     {
1916       dwarf2_per_objfile->frame.asection = sectp;
1917       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1918     }
1919   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
1920     {
1921       dwarf2_per_objfile->eh_frame.asection = sectp;
1922       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
1923     }
1924   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
1925     {
1926       dwarf2_per_objfile->ranges.asection = sectp;
1927       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
1928     }
1929   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
1930     {
1931       struct dwarf2_section_info type_section;
1932
1933       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
1934       type_section.asection = sectp;
1935       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
1936
1937       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
1938                      &type_section);
1939     }
1940   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
1941     {
1942       dwarf2_per_objfile->gdb_index.asection = sectp;
1943       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
1944     }
1945
1946   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
1947       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
1948     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
1949 }
1950
1951 /* A helper function that decides whether a section is empty,
1952    or not present.  */
1953
1954 static int
1955 dwarf2_section_empty_p (struct dwarf2_section_info *info)
1956 {
1957   return info->asection == NULL || info->size == 0;
1958 }
1959
1960 /* Read the contents of the section INFO.
1961    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
1962    the section comes from.  E.g., for DWO files INFO->asection->owner
1963    is the bfd of the DWO file.
1964    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
1965
1966 static void
1967 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
1968 {
1969   asection *sectp = info->asection;
1970   bfd *abfd;
1971   gdb_byte *buf, *retbuf;
1972   unsigned char header[4];
1973
1974   if (info->readin)
1975     return;
1976   info->buffer = NULL;
1977   info->readin = 1;
1978
1979   if (dwarf2_section_empty_p (info))
1980     return;
1981
1982   abfd = sectp->owner;
1983
1984   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
1985      Otherwise we attach it to the BFD.  */
1986   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
1987     {
1988       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
1989       return;
1990     }
1991
1992   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
1993   info->buffer = buf;
1994
1995   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
1996      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
1997      We never compress sections in .o files, so we only need to
1998      try this when the section is not compressed.  */
1999   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2000   if (retbuf != NULL)
2001     {
2002       info->buffer = retbuf;
2003       return;
2004     }
2005
2006   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2007       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2008     error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data from '%s'"),
2009            bfd_get_filename (abfd));
2010 }
2011
2012 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2013    If you are positive that the section has been read before using the
2014    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2015    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2016    function, because for compressed sections the size field is not set
2017    correctly until the section has been read.  */
2018
2019 static bfd_size_type
2020 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2021                      struct dwarf2_section_info *info)
2022 {
2023   if (!info->readin)
2024     dwarf2_read_section (objfile, info);
2025   return info->size;
2026 }
2027
2028 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2029    SECTION_NAME.  */
2030
2031 void
2032 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2033                          enum dwarf2_section_enum sect,
2034                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2035                          bfd_size_type *sizep)
2036 {
2037   struct dwarf2_per_objfile *data
2038     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2039   struct dwarf2_section_info *info;
2040
2041   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2042      return nothing.  */
2043   if (data == NULL)
2044     {
2045       *sectp = NULL;
2046       *bufp = NULL;
2047       *sizep = 0;
2048       return;
2049     }
2050   switch (sect)
2051     {
2052     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2053       info = &data->frame;
2054       break;
2055     case DWARF2_EH_FRAME:
2056       info = &data->eh_frame;
2057       break;
2058     default:
2059       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2060     }
2061
2062   dwarf2_read_section (objfile, info);
2063
2064   *sectp = info->asection;
2065   *bufp = info->buffer;
2066   *sizep = info->size;
2067 }
2068
2069 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2070
2071 static void
2072 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2073 {
2074   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2075
2076   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2077      is ELF-only (at the time of writing).  */
2078   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2079     {
2080       dwz_file->abbrev.asection = sectp;
2081       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2082     }
2083   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2084     {
2085       dwz_file->info.asection = sectp;
2086       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2087     }
2088   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2089     {
2090       dwz_file->str.asection = sectp;
2091       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2092     }
2093   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2094     {
2095       dwz_file->line.asection = sectp;
2096       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2097     }
2098   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2099     {
2100       dwz_file->macro.asection = sectp;
2101       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2102     }
2103   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2104     {
2105       dwz_file->gdb_index.asection = sectp;
2106       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2107     }
2108 }
2109
2110 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2111    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2112    is such a section but the file cannot be found.  */
2113
2114 static struct dwz_file *
2115 dwarf2_get_dwz_file (void)
2116 {
2117   bfd *dwz_bfd;
2118   char *data;
2119   struct cleanup *cleanup;
2120   const char *filename;
2121   struct dwz_file *result;
2122   unsigned long buildid;
2123
2124   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2125     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2126
2127   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2128   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2129                                       &buildid);
2130   if (data == NULL)
2131     {
2132       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2133         return NULL;
2134       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2135              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2136     }
2137   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2138
2139   filename = (const char *) data;
2140   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2141     {
2142       char *abs = gdb_realpath (dwarf2_per_objfile->objfile->name);
2143       char *rel;
2144
2145       make_cleanup (xfree, abs);
2146       abs = ldirname (abs);
2147       make_cleanup (xfree, abs);
2148
2149       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2150       make_cleanup (xfree, rel);
2151       filename = rel;
2152     }
2153
2154   /* The format is just a NUL-terminated file name, followed by the
2155      build-id.  For now, though, we ignore the build-id.  */
2156   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2157   if (dwz_bfd == NULL)
2158     error (_("could not read '%s': %s"), filename,
2159            bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2160
2161   if (!bfd_check_format (dwz_bfd, bfd_object))
2162     {
2163       gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2164       error (_("file '%s' was not usable: %s"), filename,
2165              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2166     }
2167
2168   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2169                            struct dwz_file);
2170   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2171
2172   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2173
2174   do_cleanups (cleanup);
2175
2176   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2177   return result;
2178 }
2179 \f
2180 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2181
2182 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2183    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2184    derived entries to support the sharing.
2185    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2186    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2187 struct quick_file_names
2188 {
2189   /* The data used to construct the hash key.  */
2190   struct stmt_list_hash hash;
2191
2192   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2193   unsigned int num_file_names;
2194
2195   /* The file names from the line table, after being run through
2196      file_full_name.  */
2197   const char **file_names;
2198
2199   /* The file names from the line table after being run through
2200      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2201   const char **real_names;
2202 };
2203
2204 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2205    object of this type.  This is used to hold information needed by
2206    the various "quick" methods.  */
2207 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2208 {
2209   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2210      or it's currently not read in.
2211      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2212   struct quick_file_names *file_names;
2213
2214   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2215      CU have not yet been read.  */
2216   struct symtab *symtab;
2217
2218   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2219      expand_symtabs_matching.  */
2220   unsigned int mark : 1;
2221
2222   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2223      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2224   unsigned int no_file_data : 1;
2225 };
2226
2227 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2228
2229 static hashval_t
2230 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2231 {
2232   hashval_t v = 0;
2233
2234   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2235     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2236   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2237   return v;
2238 }
2239
2240 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2241
2242 static int
2243 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2244                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2245 {
2246   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2247     return 0;
2248   if (lhs->dwo_unit != NULL
2249       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2250     return 0;
2251
2252   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2253 }
2254
2255 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2256
2257 static hashval_t
2258 hash_file_name_entry (const void *e)
2259 {
2260   const struct quick_file_names *file_data = e;
2261
2262   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2263 }
2264
2265 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2266
2267 static int
2268 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2269 {
2270   const struct quick_file_names *ea = a;
2271   const struct quick_file_names *eb = b;
2272
2273   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2274 }
2275
2276 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2277
2278 static void
2279 delete_file_name_entry (void *e)
2280 {
2281   struct quick_file_names *file_data = e;
2282   int i;
2283
2284   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2285     {
2286       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2287       if (file_data->real_names)
2288         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2289     }
2290
2291   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2292      so we don't free it here.  */
2293 }
2294
2295 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2296
2297 static htab_t
2298 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2299 {
2300   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2301                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2302                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2303 }
2304
2305 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2306    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2307    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2308
2309 static void
2310 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2311 {
2312   if (per_cu->is_debug_types)
2313     load_full_type_unit (per_cu);
2314   else
2315     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2316
2317   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2318
2319   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2320 }
2321
2322 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2323
2324 static void
2325 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2326 {
2327   struct cleanup *back_to;
2328
2329   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2330      is handled elsewhere.  */
2331   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2332     return;
2333
2334   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2335
2336   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2337       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2338       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2339     {
2340       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2341       load_cu (per_cu);
2342
2343       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2344          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2345          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2346       if (!per_cu->is_debug_types
2347           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2348           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2349           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2350           /* DWP files aren't supported yet.  */
2351           && get_dwp_file () == NULL)
2352         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2353     }
2354
2355   process_queue ();
2356
2357   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2358      been used recently.  */
2359   age_cached_comp_units ();
2360
2361   do_cleanups (back_to);
2362 }
2363
2364 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2365    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2366    table.  */
2367
2368 static struct symtab *
2369 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2370 {
2371   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2372   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2373     {
2374       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2375       increment_reading_symtab ();
2376       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2377       process_cu_includes ();
2378       do_cleanups (back_to);
2379     }
2380   return per_cu->v.quick->symtab;
2381 }
2382
2383 /* Return the CU given its index.
2384
2385    This is intended for loops like:
2386
2387    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2388                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2389      {
2390        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
2391
2392        ...;
2393      }
2394 */
2395
2396 static struct dwarf2_per_cu_data *
2397 dw2_get_cu (int index)
2398 {
2399   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2400     {
2401       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2402       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2403       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2404     }
2405
2406   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2407 }
2408
2409 /* Return the primary CU given its index.
2410    The difference between this function and dw2_get_cu is in the handling
2411    of type units (TUs).  Here we return the type_unit_group object.
2412
2413    This is intended for loops like:
2414
2415    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2416                     + dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups); ++i)
2417      {
2418        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
2419
2420        ...;
2421      }
2422 */
2423
2424 static struct dwarf2_per_cu_data *
2425 dw2_get_primary_cu (int index)
2426 {
2427   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2428     {
2429       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2430       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
2431       return &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[index]->per_cu;
2432     }
2433
2434   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2435 }
2436
2437 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2438    CUs.  */
2439
2440 static void
2441 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2442                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2443                             struct dwarf2_section_info *section,
2444                             int is_dwz,
2445                             int base_offset)
2446 {
2447   offset_type i;
2448
2449   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2450     {
2451       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2452       ULONGEST offset, length;
2453
2454       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2455       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2456       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2457       cu_list += 2 * 8;
2458
2459       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2460                                struct dwarf2_per_cu_data);
2461       the_cu->offset.sect_off = offset;
2462       the_cu->length = length;
2463       the_cu->objfile = objfile;
2464       the_cu->section = section;
2465       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2466                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2467       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2468       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2469     }
2470 }
2471
2472 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2473    the CU objects for this objfile.  */
2474
2475 static void
2476 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2477                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2478                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2479 {
2480   struct dwz_file *dwz;
2481
2482   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2483   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2484     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2485                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2486                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2487
2488   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2489                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2490
2491   if (dwz_elements == 0)
2492     return;
2493
2494   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2495   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2496                               cu_list_elements / 2);
2497 }
2498
2499 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2500
2501 static void
2502 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2503                                          struct dwarf2_section_info *section,
2504                                          const gdb_byte *bytes,
2505                                          offset_type elements)
2506 {
2507   offset_type i;
2508   htab_t sig_types_hash;
2509
2510   dwarf2_per_objfile->n_type_units = elements / 3;
2511   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2512     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2513                * sizeof (struct signatured_type *));
2514
2515   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2516
2517   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2518     {
2519       struct signatured_type *sig_type;
2520       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2521       void **slot;
2522
2523       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2524       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2525       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2526                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2527       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2528       bytes += 3 * 8;
2529
2530       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2531                                  struct signatured_type);
2532       sig_type->signature = signature;
2533       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2534       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2535       sig_type->per_cu.section = section;
2536       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2537       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2538       sig_type->per_cu.v.quick
2539         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2540                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2541
2542       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2543       *slot = sig_type;
2544
2545       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2546     }
2547
2548   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2549 }
2550
2551 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2552    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2553
2554 static void
2555 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2556 {
2557   const gdb_byte *iter, *end;
2558   struct obstack temp_obstack;
2559   struct addrmap *mutable_map;
2560   struct cleanup *cleanup;
2561   CORE_ADDR baseaddr;
2562
2563   obstack_init (&temp_obstack);
2564   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2565   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2566
2567   iter = index->address_table;
2568   end = iter + index->address_table_size;
2569
2570   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2571
2572   while (iter < end)
2573     {
2574       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2575       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2576       iter += 8;
2577       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2578       iter += 8;
2579       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2580       iter += 4;
2581
2582       if (lo > hi)
2583         {
2584           complaint (&symfile_complaints,
2585                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2586                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2587           continue;
2588         }
2589
2590       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2591         {
2592           complaint (&symfile_complaints,
2593                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2594                      (unsigned) cu_index);
2595           continue;
2596         }
2597
2598       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2599                          dw2_get_cu (cu_index));
2600     }
2601
2602   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2603                                                     &objfile->objfile_obstack);
2604   do_cleanups (cleanup);
2605 }
2606
2607 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2608    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2609    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2610    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2611    SYMBOL_HASH_NEXT.
2612    
2613    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2614
2615 static hashval_t
2616 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2617 {
2618   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2619   hashval_t r = 0;
2620   unsigned char c;
2621
2622   while ((c = *str++) != 0)
2623     {
2624       if (index_version >= 5)
2625         c = tolower (c);
2626       r = r * 67 + c - 113;
2627     }
2628
2629   return r;
2630 }
2631
2632 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2633    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2634    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2635
2636 static int
2637 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2638                           offset_type **vec_out)
2639 {
2640   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2641   offset_type hash;
2642   offset_type slot, step;
2643   int (*cmp) (const char *, const char *);
2644
2645   if (current_language->la_language == language_cplus
2646       || current_language->la_language == language_java
2647       || current_language->la_language == language_fortran)
2648     {
2649       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2650          not contain any.  */
2651       const char *paren = strchr (name, '(');
2652
2653       if (paren)
2654         {
2655           char *dup;
2656
2657           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2658           memcpy (dup, name, paren - name);
2659           dup[paren - name] = 0;
2660
2661           make_cleanup (xfree, dup);
2662           name = dup;
2663         }
2664     }
2665
2666   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2667      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2668      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2669   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2670                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2671                                     ? 5 : index->version),
2672                                    name);
2673
2674   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2675   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2676   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2677
2678   for (;;)
2679     {
2680       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2681       offset_type i = 2 * slot;
2682       const char *str;
2683       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2684         {
2685           do_cleanups (back_to);
2686           return 0;
2687         }
2688
2689       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2690       if (!cmp (name, str))
2691         {
2692           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2693                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2694           do_cleanups (back_to);
2695           return 1;
2696         }
2697
2698       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2699     }
2700 }
2701
2702 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2703    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2704    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2705    ok to use deprecated sections.
2706
2707    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2708    out parameters that are filled in with information about the CU and
2709    TU lists in the section.
2710
2711    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2712
2713 static int
2714 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2715                          const char *filename,
2716                          int deprecated_ok,
2717                          struct dwarf2_section_info *section,
2718                          struct mapped_index *map,
2719                          const gdb_byte **cu_list,
2720                          offset_type *cu_list_elements,
2721                          const gdb_byte **types_list,
2722                          offset_type *types_list_elements)
2723 {
2724   const gdb_byte *addr;
2725   offset_type version;
2726   offset_type *metadata;
2727   int i;
2728
2729   if (dwarf2_section_empty_p (section))
2730     return 0;
2731
2732   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
2733      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
2734   if ((bfd_get_file_flags (section->asection) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2735     return 0;
2736
2737   dwarf2_read_section (objfile, section);
2738
2739   addr = section->buffer;
2740   /* Version check.  */
2741   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
2742   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
2743      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
2744      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
2745      indices.  */
2746   if (version < 4)
2747     {
2748       static int warning_printed = 0;
2749       if (!warning_printed)
2750         {
2751           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
2752                    filename);
2753           warning_printed = 1;
2754         }
2755       return 0;
2756     }
2757   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
2758      5 and later.
2759
2760      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
2761      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
2762      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
2763      indices unless the user has done
2764      "set use-deprecated-index-sections on".  */
2765   if (version < 6 && !deprecated_ok)
2766     {
2767       static int warning_printed = 0;
2768       if (!warning_printed)
2769         {
2770           warning (_("\
2771 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
2772 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
2773 to use the section anyway."),
2774                    filename);
2775           warning_printed = 1;
2776         }
2777       return 0;
2778     }
2779   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
2780      of the TU (for symbols coming from TUs).  It's just a performance bug, and
2781      we can't distinguish gdb-generated indices from gold-generated ones, so
2782      nothing to do here.  */
2783
2784   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
2785      longer backward compatible.  */
2786   if (version > 8)
2787     return 0;
2788
2789   map->version = version;
2790   map->total_size = section->size;
2791
2792   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
2793
2794   i = 0;
2795   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2796   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2797                        / 8);
2798   ++i;
2799
2800   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2801   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2802                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2803                           / 8);
2804   ++i;
2805
2806   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
2807   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2808                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2809   ++i;
2810
2811   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2812   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
2813                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
2814                              / (2 * sizeof (offset_type)));
2815   ++i;
2816
2817   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
2818
2819   return 1;
2820 }
2821
2822
2823 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
2824    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
2825
2826 static int
2827 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
2828 {
2829   struct mapped_index local_map, *map;
2830   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
2831   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
2832   struct dwz_file *dwz;
2833
2834   if (!read_index_from_section (objfile, objfile->name,
2835                                 use_deprecated_index_sections,
2836                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
2837                                 &cu_list, &cu_list_elements,
2838                                 &types_list, &types_list_elements))
2839     return 0;
2840
2841   /* Don't use the index if it's empty.  */
2842   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
2843     return 0;
2844
2845   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
2846      well.  */
2847   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2848   if (dwz != NULL)
2849     {
2850       struct mapped_index dwz_map;
2851       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
2852       offset_type dwz_types_elements_ignore;
2853
2854       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
2855                                     1,
2856                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
2857                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
2858                                     &dwz_types_ignore,
2859                                     &dwz_types_elements_ignore))
2860         {
2861           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
2862                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
2863           return 0;
2864         }
2865     }
2866
2867   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
2868                          dwz_list_elements);
2869
2870   if (types_list_elements)
2871     {
2872       struct dwarf2_section_info *section;
2873
2874       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
2875          index.  */
2876       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
2877         return 0;
2878
2879       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
2880                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
2881
2882       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
2883                                                types_list_elements);
2884     }
2885
2886   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
2887
2888   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
2889   *map = local_map;
2890
2891   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
2892   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
2893   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
2894     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2895
2896   return 1;
2897 }
2898
2899 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
2900    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
2901
2902 static void
2903 dw2_setup (struct objfile *objfile)
2904 {
2905   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2906   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
2907 }
2908
2909 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
2910
2911 static void
2912 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
2913                            const gdb_byte *info_ptr,
2914                            struct die_info *comp_unit_die,
2915                            int has_children,
2916                            void *data)
2917 {
2918   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
2919   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
2920   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
2921   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
2922   struct line_header *lh;
2923   struct attribute *attr;
2924   int i;
2925   const char *name, *comp_dir;
2926   void **slot;
2927   struct quick_file_names *qfn;
2928   unsigned int line_offset;
2929
2930   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
2931
2932   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
2933      will match the enclosing full CU.  */
2934   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
2935     {
2936       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2937       return;
2938     }
2939
2940   lh_cu = this_cu;
2941   lh = NULL;
2942   slot = NULL;
2943   line_offset = 0;
2944
2945   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
2946   if (attr)
2947     {
2948       struct quick_file_names find_entry;
2949
2950       line_offset = DW_UNSND (attr);
2951
2952       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
2953          If we have we're done.  */
2954       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2955       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2956       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
2957                              &find_entry, INSERT);
2958       if (*slot != NULL)
2959         {
2960           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
2961           return;
2962         }
2963
2964       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
2965     }
2966   if (lh == NULL)
2967     {
2968       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
2969       return;
2970     }
2971
2972   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
2973   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
2974   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
2975   gdb_assert (slot != NULL);
2976   *slot = qfn;
2977
2978   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
2979
2980   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
2981   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2982                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
2983   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
2984     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
2985   qfn->real_names = NULL;
2986
2987   free_line_header (lh);
2988
2989   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
2990 }
2991
2992 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
2993    table for THIS_CU.  */
2994
2995 static struct quick_file_names *
2996 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
2997 {
2998   /* This should never be called for TUs.  */
2999   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3000   /* Nor type unit groups.  */
3001   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3002
3003   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3004     return this_cu->v.quick->file_names;
3005   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3006   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3007     return NULL;
3008
3009   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3010
3011   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3012     return NULL;
3013   return this_cu->v.quick->file_names;
3014 }
3015
3016 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3017    real path for a given file name from the line table.  */
3018
3019 static const char *
3020 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3021                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3022 {
3023   if (qfn->real_names == NULL)
3024     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3025                                       qfn->num_file_names, sizeof (char *));
3026
3027   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3028     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3029
3030   return qfn->real_names[index];
3031 }
3032
3033 static struct symtab *
3034 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3035 {
3036   int index;
3037
3038   dw2_setup (objfile);
3039   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3040   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cu (index));
3041 }
3042
3043 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3044
3045 static int
3046 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3047 {
3048   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3049
3050   if (file_data->real_names)
3051     {
3052       int i;
3053
3054       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3055         {
3056           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3057           file_data->real_names[i] = NULL;
3058         }
3059     }
3060
3061   return 1;
3062 }
3063
3064 static void
3065 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3066 {
3067   dw2_setup (objfile);
3068
3069   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3070                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3071 }
3072
3073 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3074    the symtabs and calls the iterator.  */
3075
3076 static int
3077 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3078                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3079                       const char *name, const char *real_path,
3080                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3081                       void *data)
3082 {
3083   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3084
3085   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3086   if (per_cu->v.quick->symtab)
3087     return 0;
3088
3089   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3090      all of them.  */
3091   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3092
3093   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3094                                     objfile->symtabs, last_made);
3095 }
3096
3097 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3098
3099 static int
3100 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3101                                    const char *real_path,
3102                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3103                                    void *data)
3104 {
3105   int i;
3106   const char *name_basename = lbasename (name);
3107
3108   dw2_setup (objfile);
3109
3110   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3111      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3112
3113   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3114     {
3115       int j;
3116       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3117       struct quick_file_names *file_data;
3118
3119       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3120       if (per_cu->v.quick->symtab)
3121         continue;
3122
3123       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3124       if (file_data == NULL)
3125         continue;
3126
3127       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3128         {
3129           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3130           const char *this_real_name;
3131
3132           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3133             {
3134               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3135                                         callback, data))
3136                 return 1;
3137               continue;
3138             }
3139
3140           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3141              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3142           if (! basenames_may_differ
3143               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3144             continue;
3145
3146           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3147           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3148             {
3149               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3150                                         callback, data))
3151                 return 1;
3152               continue;
3153             }
3154
3155           if (real_path != NULL)
3156             {
3157               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3158               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3159               if (this_real_name != NULL
3160                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3161                 {
3162                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3163                                             callback, data))
3164                     return 1;
3165                   continue;
3166                 }
3167             }
3168         }
3169     }
3170
3171   return 0;
3172 }
3173
3174 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3175
3176 struct dw2_symtab_iterator
3177 {
3178   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3179   struct mapped_index *index;
3180   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3181   int want_specific_block;
3182   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3183      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3184   int block_index;
3185   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3186   domain_enum domain;
3187   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3188      or NULL if not found.  */
3189   offset_type *vec;
3190   /* The next element in VEC to look at.  */
3191   int next;
3192   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3193   int length;
3194 };
3195
3196 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3197    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3198    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3199
3200 static void
3201 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3202                       struct mapped_index *index,
3203                       int want_specific_block,
3204                       int block_index,
3205                       domain_enum domain,
3206                       const char *name)
3207 {
3208   iter->index = index;
3209   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3210   iter->block_index = block_index;
3211   iter->domain = domain;
3212   iter->next = 0;
3213
3214   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3215     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3216   else
3217     {
3218       iter->vec = NULL;
3219       iter->length = 0;
3220     }
3221 }
3222
3223 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3224
3225 static struct dwarf2_per_cu_data *
3226 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3227 {
3228   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3229     {
3230       offset_type cu_index_and_attrs =
3231         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3232       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3233       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3234       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3235       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3236       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3237       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3238         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3239       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3240          Indices prior to version 7 don't record them,
3241          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3242          (gold does this).  */
3243       int attrs_valid =
3244         (iter->index->version >= 7
3245          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3246
3247       /* Don't crash on bad data.  */
3248       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3249                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3250         {
3251           complaint (&symfile_complaints,
3252                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3253                        " [in module %s]"), dwarf2_per_objfile->objfile->name);
3254           continue;
3255         }
3256
3257       per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3258
3259       /* Skip if already read in.  */
3260       if (per_cu->v.quick->symtab)
3261         continue;
3262
3263       if (attrs_valid
3264           && iter->want_specific_block
3265           && want_static != is_static)
3266         continue;
3267
3268       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3269       if (attrs_valid)
3270         {
3271           switch (iter->domain)
3272             {
3273             case VAR_DOMAIN:
3274               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3275                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3276                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3277                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3278                 continue;
3279               break;
3280             case STRUCT_DOMAIN:
3281               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3282                 continue;
3283               break;
3284             case LABEL_DOMAIN:
3285               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3286                 continue;
3287               break;
3288             default:
3289               break;
3290             }
3291         }
3292
3293       ++iter->next;
3294       return per_cu;
3295     }
3296
3297   return NULL;
3298 }
3299
3300 static struct symtab *
3301 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3302                    const char *name, domain_enum domain)
3303 {
3304   struct symtab *stab_best = NULL;
3305   struct mapped_index *index;
3306
3307   dw2_setup (objfile);
3308
3309   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3310
3311   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3312   if (index)
3313     {
3314       struct dw2_symtab_iterator iter;
3315       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3316
3317       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3318
3319       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3320         {
3321           struct symbol *sym = NULL;
3322           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3323
3324           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3325              and methods, since the index will not contain any overload
3326              information (but NAME might contain it).  */
3327           if (stab->primary)
3328             {
3329               struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3330               struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3331
3332               sym = lookup_block_symbol (block, name, domain);
3333             }
3334
3335           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3336             {
3337               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3338                 return stab;
3339
3340               stab_best = stab;
3341             }
3342
3343           /* Keep looking through other CUs.  */
3344         }
3345     }
3346
3347   return stab_best;
3348 }
3349
3350 static void
3351 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3352 {
3353   int i, total, count;
3354
3355   dw2_setup (objfile);
3356   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3357   count = 0;
3358   for (i = 0; i < total; ++i)
3359     {
3360       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3361
3362       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3363         ++count;
3364     }
3365   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3366   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3367 }
3368
3369 /* This dumps minimal information about the index.
3370    It is called via "mt print objfiles".
3371    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3372    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3373
3374 static void
3375 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3376 {
3377   dw2_setup (objfile);
3378   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3379   printf_filtered (".gdb_index:");
3380   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3381     {
3382       printf_filtered (" version %d\n",
3383                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3384     }
3385   else
3386     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3387   printf_filtered ("\n");
3388 }
3389
3390 static void
3391 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3392               const struct section_offsets *new_offsets,
3393               const struct section_offsets *delta)
3394 {
3395   /* There's nothing to relocate here.  */
3396 }
3397
3398 static void
3399 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3400                                  const char *func_name)
3401 {
3402   struct mapped_index *index;
3403
3404   dw2_setup (objfile);
3405
3406   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3407
3408   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3409   if (index)
3410     {
3411       struct dw2_symtab_iterator iter;
3412       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3413
3414       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3415       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3416                             func_name);
3417
3418       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3419         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3420     }
3421 }
3422
3423 static void
3424 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3425 {
3426   int i;
3427
3428   dw2_setup (objfile);
3429
3430   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3431                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3432     {
3433       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3434
3435       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3436     }
3437 }
3438
3439 static void
3440 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3441                                   const char *fullname)
3442 {
3443   int i;
3444
3445   dw2_setup (objfile);
3446
3447   /* We don't need to consider type units here.
3448      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3449      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3450      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3451
3452   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3453     {
3454       int j;
3455       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3456       struct quick_file_names *file_data;
3457
3458       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3459       if (per_cu->v.quick->symtab)
3460         continue;
3461
3462       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3463       if (file_data == NULL)
3464         continue;
3465
3466       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3467         {
3468           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3469
3470           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3471             {
3472               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3473               break;
3474             }
3475         }
3476     }
3477 }
3478
3479 static void
3480 dw2_map_matching_symbols (const char * name, domain_enum namespace,
3481                           struct objfile *objfile, int global,
3482                           int (*callback) (struct block *,
3483                                            struct symbol *, void *),
3484                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3485                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3486 {
3487   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3488      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3489      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3490 }
3491
3492 static void
3493 dw2_expand_symtabs_matching
3494   (struct objfile *objfile,
3495    int (*file_matcher) (const char *, void *, int basenames),
3496    int (*name_matcher) (const char *, void *),
3497    enum search_domain kind,
3498    void *data)
3499 {
3500   int i;
3501   offset_type iter;
3502   struct mapped_index *index;
3503
3504   dw2_setup (objfile);
3505
3506   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3507   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3508     return;
3509   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3510
3511   if (file_matcher != NULL)
3512     {
3513       struct cleanup *cleanup;
3514       htab_t visited_found, visited_not_found;
3515
3516       visited_found = htab_create_alloc (10,
3517                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3518                                          NULL, xcalloc, xfree);
3519       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3520       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3521                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3522                                              NULL, xcalloc, xfree);
3523       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3524
3525       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3526          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3527
3528       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3529         {
3530           int j;
3531           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3532           struct quick_file_names *file_data;
3533           void **slot;
3534
3535           per_cu->v.quick->mark = 0;
3536
3537           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3538           if (per_cu->v.quick->symtab)
3539             continue;
3540
3541           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3542           if (file_data == NULL)
3543             continue;
3544
3545           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3546             continue;
3547           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3548             {
3549               per_cu->v.quick->mark = 1;
3550               continue;
3551             }
3552
3553           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3554             {
3555               const char *this_real_name;
3556
3557               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3558                 {
3559                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3560                   break;
3561                 }
3562
3563               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3564                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3565               if (!basenames_may_differ
3566                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3567                                     data, 1))
3568                 continue;
3569
3570               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3571               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3572                 {
3573                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3574                   break;
3575                 }
3576             }
3577
3578           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3579                                  ? visited_found
3580                                  : visited_not_found,
3581                                  file_data, INSERT);
3582           *slot = file_data;
3583         }
3584
3585       do_cleanups (cleanup);
3586     }
3587
3588   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3589     {
3590       offset_type idx = 2 * iter;
3591       const char *name;
3592       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3593
3594       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3595         continue;
3596
3597       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3598
3599       if (! (*name_matcher) (name, data))
3600         continue;
3601
3602       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3603          marked.  */
3604       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3605                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3606       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3607       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3608         {
3609           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3610           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3611           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3612             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3613           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3614           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3615              Indices prior to version 7 don't record them,
3616              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3617              (gold does this).  */
3618           int attrs_valid =
3619             (index->version >= 7
3620              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3621
3622           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3623           if (attrs_valid)
3624             {
3625               switch (kind)
3626                 {
3627                 case VARIABLES_DOMAIN:
3628                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3629                     continue;
3630                   break;
3631                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3632                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3633                     continue;
3634                   break;
3635                 case TYPES_DOMAIN:
3636                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3637                     continue;
3638                   break;
3639                 default:
3640                   break;
3641                 }
3642             }
3643
3644           /* Don't crash on bad data.  */
3645           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3646                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3647             {
3648               complaint (&symfile_complaints,
3649                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3650                            " [in module %s]"), objfile->name);
3651               continue;
3652             }
3653
3654           per_cu = dw2_get_cu (cu_index);
3655           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3656             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3657         }
3658     }
3659 }
3660
3661 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3662    symtab.  */
3663
3664 static struct symtab *
3665 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3666 {
3667   int i;
3668
3669   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3670       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3671     return symtab;
3672
3673   if (symtab->includes == NULL)
3674     return NULL;
3675
3676   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3677     {
3678       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3679
3680       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3681       if (s != NULL)
3682         return s;
3683     }
3684
3685   return NULL;
3686 }
3687
3688 static struct symtab *
3689 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3690                          struct minimal_symbol *msymbol,
3691                          CORE_ADDR pc,
3692                          struct obj_section *section,
3693                          int warn_if_readin)
3694 {
3695   struct dwarf2_per_cu_data *data;
3696   struct symtab *result;
3697
3698   dw2_setup (objfile);
3699
3700   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
3701     return NULL;
3702
3703   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
3704   if (!data)
3705     return NULL;
3706
3707   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
3708     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
3709              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
3710
3711   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
3712   gdb_assert (result != NULL);
3713   return result;
3714 }
3715
3716 static void
3717 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
3718                           void *data, int need_fullname)
3719 {
3720   int i;
3721   struct cleanup *cleanup;
3722   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3723                                       NULL, xcalloc, xfree);
3724
3725   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
3726   dw2_setup (objfile);
3727
3728   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3729      any TU, so there's no need to scan TUs here.
3730      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
3731
3732   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3733     {
3734       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3735
3736       if (per_cu->v.quick->symtab)
3737         {
3738           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
3739                                         INSERT);
3740
3741           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
3742         }
3743     }
3744
3745   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3746     {
3747       int j;
3748       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_primary_cu (i);
3749       struct quick_file_names *file_data;
3750       void **slot;
3751
3752       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3753       if (per_cu->v.quick->symtab)
3754         continue;
3755
3756       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3757       if (file_data == NULL)
3758         continue;
3759
3760       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
3761       if (*slot)
3762         {
3763           /* Already visited.  */
3764           continue;
3765         }
3766       *slot = file_data;
3767
3768       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3769         {
3770           const char *this_real_name;
3771
3772           if (need_fullname)
3773             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3774           else
3775             this_real_name = NULL;
3776           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
3777         }
3778     }
3779
3780   do_cleanups (cleanup);
3781 }
3782
3783 static int
3784 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
3785 {
3786   return 1;
3787 }
3788
3789 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
3790 {
3791   dw2_has_symbols,
3792   dw2_find_last_source_symtab,
3793   dw2_forget_cached_source_info,
3794   dw2_map_symtabs_matching_filename,
3795   dw2_lookup_symbol,
3796   dw2_print_stats,
3797   dw2_dump,
3798   dw2_relocate,
3799   dw2_expand_symtabs_for_function,
3800   dw2_expand_all_symtabs,
3801   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
3802   dw2_map_matching_symbols,
3803   dw2_expand_symtabs_matching,
3804   dw2_find_pc_sect_symtab,
3805   dw2_map_symbol_filenames
3806 };
3807
3808 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
3809    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
3810
3811 int
3812 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
3813 {
3814   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
3815      indices.  In this case we also don't care if some other debug
3816      format is making psymtabs, because they are all about to be
3817      expanded anyway.  */
3818   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
3819     {
3820       int i;
3821
3822       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3823       create_all_comp_units (objfile);
3824       create_all_type_units (objfile);
3825       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3826         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3827
3828       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3829                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3830         {
3831           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3832
3833           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3834                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3835         }
3836
3837       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
3838          these functions will be no-ops because we will have expanded
3839          all symtabs.  */
3840       return 1;
3841     }
3842
3843   if (dwarf2_read_index (objfile))
3844     return 1;
3845
3846   return 0;
3847 }
3848
3849 \f
3850
3851 /* Build a partial symbol table.  */
3852
3853 void
3854 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
3855 {
3856   volatile struct gdb_exception except;
3857
3858   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
3859     {
3860       init_psymbol_list (objfile, 1024);
3861     }
3862
3863   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
3864     {
3865       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
3866          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
3867          freeing it seems unsafe.  */
3868       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
3869
3870       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
3871       discard_cleanups (cleanups);
3872     }
3873   if (except.reason < 0)
3874     exception_print (gdb_stderr, except);
3875 }
3876
3877 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
3878
3879 static unsigned int
3880 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
3881 {
3882   return header->initial_length_size + header->length;
3883 }
3884
3885 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
3886
3887 static inline int
3888 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
3889 {
3890   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
3891   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
3892
3893   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
3894 }
3895
3896 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
3897    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
3898    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
3899    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
3900    compilation units with discontinuous ranges.  */
3901
3902 static void
3903 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3904 {
3905   struct attribute *attr;
3906
3907   cu->base_known = 0;
3908   cu->base_address = 0;
3909
3910   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
3911   if (attr)
3912     {
3913       cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3914       cu->base_known = 1;
3915     }
3916   else
3917     {
3918       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
3919       if (attr)
3920         {
3921           cu->base_address = DW_ADDR (attr);
3922           cu->base_known = 1;
3923         }
3924     }
3925 }
3926
3927 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
3928    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
3929    by the caller.  */
3930
3931 static const gdb_byte *
3932 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
3933                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
3934 {
3935   int signed_addr;
3936   unsigned int bytes_read;
3937
3938   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
3939   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
3940   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
3941   info_ptr += bytes_read;
3942   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
3943   info_ptr += 2;
3944   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
3945                                              &bytes_read);
3946   info_ptr += bytes_read;
3947   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
3948   info_ptr += 1;
3949   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
3950   if (signed_addr < 0)
3951     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3952                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
3953   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
3954
3955   return info_ptr;
3956 }
3957
3958 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
3959    THIS_CU.  */
3960
3961 static struct dwarf2_section_info *
3962 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3963 {
3964   struct dwarf2_section_info *abbrev;
3965
3966   if (this_cu->is_dwz)
3967     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
3968   else
3969     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
3970
3971   return abbrev;
3972 }
3973
3974 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
3975    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
3976    Perform various error checking on the header.  */
3977
3978 static void
3979 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
3980                             struct dwarf2_section_info *section,
3981                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
3982 {
3983   bfd *abfd = section->asection->owner;
3984   const char *filename = bfd_get_filename (abfd);
3985
3986   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
3987     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
3988            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
3989            filename);
3990
3991   if (header->abbrev_offset.sect_off
3992       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
3993     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
3994            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
3995            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
3996            filename);
3997
3998   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
3999      avoid potential 32-bit overflow.  */
4000   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4001       > section->size)
4002     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4003            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4004            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4005            filename);
4006 }
4007
4008 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4009    The contents of the header are stored in HEADER.
4010    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4011
4012 static const gdb_byte *
4013 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4014                                struct dwarf2_section_info *section,
4015                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4016                                const gdb_byte *info_ptr,
4017                                int is_debug_types_section)
4018 {
4019   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4020   bfd *abfd = section->asection->owner;
4021
4022   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4023
4024   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4025
4026   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4027      type_offset fields.  */
4028   if (is_debug_types_section)
4029     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4030
4031   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4032
4033   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4034
4035   return info_ptr;
4036 }
4037
4038 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4039    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4040
4041 static const gdb_byte *
4042 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4043                                struct dwarf2_section_info *section,
4044                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4045                                const gdb_byte *info_ptr,
4046                                ULONGEST *signature,
4047                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4048 {
4049   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4050   bfd *abfd = section->asection->owner;
4051
4052   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4053
4054   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4055
4056   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4057      type_offset fields.  */
4058   if (signature != NULL)
4059     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4060   info_ptr += 8;
4061   if (type_offset_in_tu != NULL)
4062     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4063                                                header->offset_size);
4064   info_ptr += header->offset_size;
4065
4066   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4067
4068   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4069
4070   return info_ptr;
4071 }
4072
4073 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4074
4075 static sect_offset
4076 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4077                     sect_offset offset)
4078 {
4079   bfd *abfd = section->asection->owner;
4080   const gdb_byte *info_ptr;
4081   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4082   sect_offset abbrev_offset;
4083
4084   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4085   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4086   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4087   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4088   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4089   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4090   return abbrev_offset;
4091 }
4092
4093 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4094    partial symtab as being an include of PST.  */
4095
4096 static void
4097 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4098                                struct objfile *objfile)
4099 {
4100   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4101
4102   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4103     {
4104       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4105       subpst->dirname = pst->dirname;
4106     }
4107
4108   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4109   subpst->textlow = 0;
4110   subpst->texthigh = 0;
4111
4112   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4113     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4114                    sizeof (struct partial_symtab *));
4115   subpst->dependencies[0] = pst;
4116   subpst->number_of_dependencies = 1;
4117
4118   subpst->globals_offset = 0;
4119   subpst->n_global_syms = 0;
4120   subpst->statics_offset = 0;
4121   subpst->n_static_syms = 0;
4122   subpst->symtab = NULL;
4123   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4124   subpst->readin = 0;
4125
4126   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4127      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4128      the regular ones.  */
4129   subpst->read_symtab_private = NULL;
4130 }
4131
4132 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4133    included by the source file represented by PST.  Build an include
4134    partial symtab for each of these included files.  */
4135
4136 static void
4137 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4138                                struct die_info *die,
4139                                struct partial_symtab *pst)
4140 {
4141   struct line_header *lh = NULL;
4142   struct attribute *attr;
4143
4144   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4145   if (attr)
4146     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4147   if (lh == NULL)
4148     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4149
4150   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4151   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, 1);
4152
4153   free_line_header (lh);
4154 }
4155
4156 static hashval_t
4157 hash_signatured_type (const void *item)
4158 {
4159   const struct signatured_type *sig_type = item;
4160
4161   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4162   return sig_type->signature;
4163 }
4164
4165 static int
4166 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4167 {
4168   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4169   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4170
4171   return lhs->signature == rhs->signature;
4172 }
4173
4174 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4175
4176 static htab_t
4177 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4178 {
4179   return htab_create_alloc_ex (41,
4180                                hash_signatured_type,
4181                                eq_signatured_type,
4182                                NULL,
4183                                &objfile->objfile_obstack,
4184                                hashtab_obstack_allocate,
4185                                dummy_obstack_deallocate);
4186 }
4187
4188 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4189
4190 static int
4191 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4192 {
4193   struct signatured_type *sigt = *slot;
4194   struct signatured_type ***datap = datum;
4195
4196   **datap = sigt;
4197   ++*datap;
4198
4199   return 1;
4200 }
4201
4202 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4203    (or .debug_types.dwo) section(s).
4204    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4205    otherwise it is NULL.
4206
4207    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4208
4209    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4210
4211 static htab_t
4212 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4213                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4214 {
4215   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4216   htab_t types_htab = NULL;
4217   int ix;
4218   struct dwarf2_section_info *section;
4219   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4220
4221   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4222     return NULL;
4223
4224   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4225                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4226                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4227
4228   if (dwarf2_read_debug)
4229     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4230                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4231                         bfd_get_filename (abbrev_section->asection->owner));
4232
4233   for (ix = 0;
4234        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4235        ++ix)
4236     {
4237       bfd *abfd;
4238       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4239       struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4240
4241       dwarf2_read_section (objfile, section);
4242       info_ptr = section->buffer;
4243
4244       if (info_ptr == NULL)
4245         continue;
4246
4247       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4248          not present, in which case section->asection will be NULL.  */
4249       abfd = section->asection->owner;
4250
4251       if (dwo_file)
4252         abbrev_section = &dwo_file->sections.abbrev;
4253       else
4254         abbrev_section = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4255
4256       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4257          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4258          header.  */
4259
4260       end_ptr = info_ptr + section->size;
4261       while (info_ptr < end_ptr)
4262         {
4263           sect_offset offset;
4264           cu_offset type_offset_in_tu;
4265           ULONGEST signature;
4266           struct signatured_type *sig_type;
4267           struct dwo_unit *dwo_tu;
4268           void **slot;
4269           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4270           struct comp_unit_head header;
4271           unsigned int length;
4272
4273           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4274
4275           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4276              table, but we don't need anything else just yet.  */
4277
4278           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4279                                                abbrev_section, ptr,
4280                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4281
4282           length = get_cu_length (&header);
4283
4284           /* Skip dummy type units.  */
4285           if (ptr >= info_ptr + length
4286               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4287             {
4288               info_ptr += length;
4289               continue;
4290             }
4291
4292           if (types_htab == NULL)
4293             {
4294               if (dwo_file)
4295                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4296               else
4297                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4298             }
4299
4300           if (dwo_file)
4301             {
4302               sig_type = NULL;
4303               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4304                                        struct dwo_unit);
4305               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4306               dwo_tu->signature = signature;
4307               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4308               dwo_tu->section = section;
4309               dwo_tu->offset = offset;
4310               dwo_tu->length = length;
4311             }
4312           else
4313             {
4314               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4315                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4316               dwo_tu = NULL;
4317               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4318                                          struct signatured_type);
4319               sig_type->signature = signature;
4320               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4321               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4322               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4323               sig_type->per_cu.section = section;
4324               sig_type->per_cu.offset = offset;
4325               sig_type->per_cu.length = length;
4326             }
4327
4328           slot = htab_find_slot (types_htab,
4329                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4330                                  INSERT);
4331           gdb_assert (slot != NULL);
4332           if (*slot != NULL)
4333             {
4334               sect_offset dup_offset;
4335
4336               if (dwo_file)
4337                 {
4338                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4339
4340                   dup_offset = dup_tu->offset;
4341                 }
4342               else
4343                 {
4344                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4345
4346                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4347                 }
4348
4349               complaint (&symfile_complaints,
4350                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4351                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4352                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4353                          hex_string (signature));
4354             }
4355           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4356
4357           if (dwarf2_read_debug)
4358             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4359                                 offset.sect_off,
4360                                 hex_string (signature));
4361
4362           info_ptr += length;
4363         }
4364     }
4365
4366   return types_htab;
4367 }
4368
4369 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4370    and initialize all_type_units.
4371    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4372    otherwise non-zero.  */
4373
4374 static int
4375 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4376 {
4377   htab_t types_htab;
4378   struct signatured_type **iter;
4379
4380   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4381   if (types_htab == NULL)
4382     {
4383       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4384       return 0;
4385     }
4386
4387   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4388
4389   dwarf2_per_objfile->n_type_units = htab_elements (types_htab);
4390   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4391     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4392                * sizeof (struct signatured_type *));
4393   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4394   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4395   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4396               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4397
4398   return 1;
4399 }
4400
4401 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4402    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4403
4404 static void
4405 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4406                                   struct signatured_type *sig_entry,
4407                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4408 {
4409   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4410   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4411   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4412   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4413   gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4414   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4415   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4416   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4417   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4418
4419   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4420   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4421   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4422   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4423   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4424   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4425   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4426 }
4427
4428 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4429    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4430    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4431    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4432    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4433    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4434    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4435    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4436    type signature that it needs.
4437    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4438    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4439
4440 static struct signatured_type *
4441 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4442 {
4443   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4444   struct dwo_file *dwo_file;
4445   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4446   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4447
4448   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4449
4450   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4451      dwo_unit of the TU itself.  */
4452   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4453
4454   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4455      Just use the global signatured_types array.  If this is the first time
4456      we're reading this type, replace the recorded data from .gdb_index with
4457      this TU.  */
4458
4459   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4460     return NULL;
4461   find_sig_entry.signature = sig;
4462   sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_sig_entry);
4463   if (sig_entry == NULL)
4464     return NULL;
4465
4466   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4467      read.  Don't reassign it if that's the case.  Also note that if the TU is
4468      already being read, it may not have come from a DWO, the program may be
4469      a mix of Fission-compiled code and non-Fission-compiled code.  */
4470   /* Have we already tried to read this TU?  */
4471   if (sig_entry->per_cu.tu_read)
4472     return sig_entry;
4473
4474   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4475   if (dwo_file->tus == NULL)
4476     return NULL;
4477   find_dwo_entry.signature = sig;
4478   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4479   if (dwo_entry == NULL)
4480     return NULL;
4481
4482   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4483   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4484   return sig_entry;
4485 }
4486
4487 /* Subroutine of lookup_dwp_signatured_type.
4488    Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.  */
4489
4490 static struct signatured_type *
4491 add_type_unit (ULONGEST sig)
4492 {
4493   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4494   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4495   struct signatured_type *sig_type;
4496   void **slot;
4497
4498   ++n_type_units;
4499   dwarf2_per_objfile->all_type_units =
4500     xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4501               n_type_units * sizeof (struct signatured_type *));
4502   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4503   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4504                              struct signatured_type);
4505   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4506   sig_type->signature = sig;
4507   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4508   sig_type->per_cu.v.quick =
4509     OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4510                     struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4511   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4512                          sig_type, INSERT);
4513   gdb_assert (*slot == NULL);
4514   *slot = sig_type;
4515   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4516   return sig_type;
4517 }
4518
4519 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4520    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4521    then try the DWP file.
4522    Normally this "can't happen", but if there's a bug in signature
4523    generation and/or the DWP file is built incorrectly, it can happen.
4524    Using the type directly from the DWP file means we don't have the stub
4525    which has some useful attributes (e.g., DW_AT_comp_dir), but they're
4526    not critical.  [Eventually the stub may go away for type units anyway.]  */
4527
4528 static struct signatured_type *
4529 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4530 {
4531   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4532   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4533   struct dwo_unit *dwo_entry;
4534   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4535
4536   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4537   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4538
4539   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types != NULL)
4540     {
4541       find_sig_entry.signature = sig;
4542       sig_entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4543                              &find_sig_entry);
4544       if (sig_entry != NULL)
4545         return sig_entry;
4546     }
4547
4548   /* This is the "shouldn't happen" case.
4549      Try the DWP file and hope for the best.  */
4550   if (dwp_file->tus == NULL)
4551     return NULL;
4552   dwo_entry = lookup_dwo_in_dwp (dwp_file, dwp_file->tus, NULL,
4553                                  sig, 1 /* is_debug_types */);
4554   if (dwo_entry == NULL)
4555     return NULL;
4556
4557   sig_entry = add_type_unit (sig);
4558   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4559
4560   /* The caller will signal a complaint if we return NULL.
4561      Here we don't return NULL but we still want to complain.  */
4562   complaint (&symfile_complaints,
4563              _("Bad type signature %s referenced by %s at 0x%x,"
4564                " coping by using copy in DWP [in module %s]"),
4565              hex_string (sig),
4566              cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
4567              cu->per_cu->offset.sect_off,
4568              objfile->name);
4569
4570   return sig_entry;
4571 }
4572
4573 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4574    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4575    It is up to the caller to complain about this.  */
4576
4577 static struct signatured_type *
4578 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4579 {
4580   if (cu->dwo_unit
4581       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4582     {
4583       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4584          These cases require special processing.  */
4585       if (get_dwp_file () == NULL)
4586         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4587       else
4588         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4589     }
4590   else
4591     {
4592       struct signatured_type find_entry, *entry;
4593
4594       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4595         return NULL;
4596       find_entry.signature = sig;
4597       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4598       return entry;
4599     }
4600 }
4601 \f
4602 /* Low level DIE reading support.  */
4603
4604 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4605
4606 static void
4607 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4608                     struct dwarf2_cu *cu,
4609                     struct dwarf2_section_info *section,
4610                     struct dwo_file *dwo_file)
4611 {
4612   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4613   reader->abfd = section->asection->owner;
4614   reader->cu = cu;
4615   reader->dwo_file = dwo_file;
4616   reader->die_section = section;
4617   reader->buffer = section->buffer;
4618   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4619   reader->comp_dir = NULL;
4620 }
4621
4622 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4623    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4624    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4625    already.
4626
4627    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4628    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4629    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4630    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4631    attribute of the referencing CU.  Exactly one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4632    COMP_DIR must be non-NULL.
4633    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4634    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4635    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4636    provided an abbrev table to use.
4637    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4638
4639 static int
4640 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4641                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4642                         int abbrev_table_provided,
4643                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4644                         const char *stub_comp_dir,
4645                         struct die_reader_specs *result_reader,
4646                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4647                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4648                         int *result_has_children)
4649 {
4650   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4651   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4652   struct dwarf2_section_info *section;
4653   bfd *abfd;
4654   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4655   const char *comp_dir_string;
4656   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4657   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4658   int i,num_extra_attrs;
4659   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4660   struct attribute *attr;
4661   struct attribute comp_dir_attr;
4662   struct die_info *comp_unit_die;
4663
4664   /* Both can't be provided.  */
4665   gdb_assert (! (stub_comp_unit_die && stub_comp_dir));
4666
4667   /* These attributes aren't processed until later:
4668      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
4669      However, the attribute is found in the stub which we won't have later.
4670      In order to not impose this complication on the rest of the code,
4671      we read them here and copy them to the DWO CU/TU die.  */
4672
4673   stmt_list = NULL;
4674   low_pc = NULL;
4675   high_pc = NULL;
4676   ranges = NULL;
4677   comp_dir = NULL;
4678
4679   if (stub_comp_unit_die != NULL)
4680     {
4681       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
4682          DWO file.  */
4683       if (! this_cu->is_debug_types)
4684         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
4685       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
4686       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
4687       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
4688       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4689
4690       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
4691          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
4692       cu->addr_base = 0;
4693       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
4694       if (attr)
4695         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
4696
4697       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
4698          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
4699       cu->ranges_base = 0;
4700       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
4701       if (attr)
4702         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
4703     }
4704   else if (stub_comp_dir != NULL)
4705     {
4706       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
4707       comp_dir = (struct attribute *)
4708         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
4709       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
4710       comp_dir->form = DW_FORM_string;
4711       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
4712       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
4713     }
4714
4715   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
4716   cu->dwo_unit = dwo_unit;
4717   section = dwo_unit->section;
4718   dwarf2_read_section (objfile, section);
4719   abfd = section->asection->owner;
4720   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
4721   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
4722   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
4723
4724   if (this_cu->is_debug_types)
4725     {
4726       ULONGEST header_signature;
4727       cu_offset type_offset_in_tu;
4728       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4729
4730       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
4731                                                 dwo_abbrev_section,
4732                                                 info_ptr,
4733                                                 &header_signature,
4734                                                 &type_offset_in_tu);
4735       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
4736       if (sig_type->signature != header_signature)
4737         {
4738           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
4739                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
4740                  hex_string (sig_type->signature),
4741                  hex_string (header_signature),
4742                  dwo_unit->offset.sect_off,
4743                  bfd_get_filename (abfd));
4744         }
4745       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4746       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4747          nor the type's offset in the TU until now.  */
4748       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4749       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4750
4751       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
4752          For DWO files, we don't know it until now.  */
4753       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
4754         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
4755     }
4756   else
4757     {
4758       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
4759                                                 dwo_abbrev_section,
4760                                                 info_ptr, 0);
4761       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
4762       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
4763          until now.  */
4764       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
4765     }
4766
4767   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
4768      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
4769   if (abbrev_table_provided)
4770     {
4771       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
4772          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
4773       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4774       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
4775       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
4776     }
4777   else
4778     {
4779       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4780       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
4781       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
4782     }
4783
4784   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
4785      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
4786      the code - all the work to maintain the illusion of a single
4787      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
4788   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
4789                      + (low_pc != NULL)
4790                      + (high_pc != NULL)
4791                      + (ranges != NULL)
4792                      + (comp_dir != NULL));
4793   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
4794                               result_has_children, num_extra_attrs);
4795
4796   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
4797   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
4798   i = comp_unit_die->num_attrs;
4799   if (stmt_list != NULL)
4800     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
4801   if (low_pc != NULL)
4802     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
4803   if (high_pc != NULL)
4804     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
4805   if (ranges != NULL)
4806     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
4807   if (comp_dir != NULL)
4808     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
4809   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
4810
4811   if (dwarf2_die_debug)
4812     {
4813       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
4814                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
4815                           bfd_section_name (abfd, section->asection),
4816                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
4817                           bfd_get_filename (abfd));
4818       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
4819     }
4820
4821   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
4822      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
4823      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
4824      to get it via circuitous means.  Blech.  */
4825   if (comp_dir != NULL)
4826     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
4827
4828   /* Skip dummy compilation units.  */
4829   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
4830       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
4831     return 0;
4832
4833   *result_info_ptr = info_ptr;
4834   return 1;
4835 }
4836
4837 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4838    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
4839    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
4840
4841 static struct dwo_unit *
4842 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4843                  struct die_info *comp_unit_die)
4844 {
4845   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4846   struct attribute *attr;
4847   ULONGEST signature;
4848   struct dwo_unit *dwo_unit;
4849   const char *comp_dir, *dwo_name;
4850
4851   gdb_assert (cu != NULL);
4852
4853   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
4854   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
4855   gdb_assert (attr != NULL);
4856   dwo_name = DW_STRING (attr);
4857   comp_dir = NULL;
4858   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
4859   if (attr)
4860     comp_dir = DW_STRING (attr);
4861
4862   if (this_cu->is_debug_types)
4863     {
4864       struct signatured_type *sig_type;
4865
4866       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
4867          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
4868       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4869       signature = sig_type->signature;
4870       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
4871     }
4872   else
4873     {
4874       struct attribute *attr;
4875
4876       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
4877       if (! attr)
4878         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
4879                  " [in module %s]"),
4880                dwo_name, this_cu->objfile->name);
4881       signature = DW_UNSND (attr);
4882       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
4883                                        signature);
4884     }
4885
4886   return dwo_unit;
4887 }
4888
4889 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4890    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
4891
4892 static void
4893 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, int keep,
4894                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4895                            void *data)
4896 {
4897   struct dwarf2_cu *cu;
4898   struct signatured_type *sig_type;
4899   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup;
4900   struct die_reader_specs reader;
4901   const gdb_byte *info_ptr;
4902   struct die_info *comp_unit_die;
4903   int has_children;
4904
4905   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
4906      data we need.  */
4907   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
4908   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
4909   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
4910
4911   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4912
4913   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
4914   cu = xmalloc (sizeof (*cu));
4915   init_one_comp_unit (cu, this_cu);
4916   /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
4917   free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
4918
4919   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
4920                               0 /* abbrev_table_provided */,
4921                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
4922                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
4923                               &reader, &info_ptr,
4924                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
4925     {
4926       /* Dummy die.  */
4927       do_cleanups (cleanups);
4928       return;
4929     }
4930
4931   /* All the "real" work is done here.  */
4932   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
4933
4934   /* This duplicates some code in init_cutu_and_read_dies,
4935      but the alternative is making the latter more complex.
4936      This function is only for the special case of using DWO files directly:
4937      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
4938   if (keep)
4939     {
4940       /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
4941          caller clean it up when finished with it.  */
4942       discard_cleanups (free_cu_cleanup);
4943
4944       /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
4945          So we have to manually free the abbrev table.  */
4946       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
4947
4948       /* Link this CU into read_in_chain.  */
4949       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
4950       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
4951     }
4952   else
4953     do_cleanups (free_cu_cleanup);
4954
4955   do_cleanups (cleanups);
4956 }
4957
4958 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
4959    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
4960
4961    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
4962    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
4963    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
4964
4965    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
4966    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
4967
4968    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
4969    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
4970
4971    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
4972    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
4973
4974 static void
4975 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4976                          struct abbrev_table *abbrev_table,
4977                          int use_existing_cu, int keep,
4978                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
4979                          void *data)
4980 {
4981   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4982   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
4983   bfd *abfd = section->asection->owner;
4984   struct dwarf2_cu *cu;
4985   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4986   struct die_reader_specs reader;
4987   struct die_info *comp_unit_die;
4988   int has_children;
4989   struct attribute *attr;
4990   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
4991   struct signatured_type *sig_type = NULL;
4992   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4993   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
4994      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
4995      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
4996   int rereading_dwo_cu = 0;
4997
4998   if (dwarf2_die_debug)
4999     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5000                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5001                         this_cu->offset.sect_off);
5002
5003   if (use_existing_cu)
5004     gdb_assert (keep);
5005
5006   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5007      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5008   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5009     {
5010       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5011       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5012       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5013       gdb_assert (!use_existing_cu);
5014       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, keep, die_reader_func, data);
5015       return;
5016     }
5017
5018   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5019
5020   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5021   dwarf2_read_section (objfile, section);
5022
5023   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5024
5025   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5026
5027   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5028     {
5029       cu = this_cu->cu;
5030
5031       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5032          refetch the attributes from the skeleton CU.
5033          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5034          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5035          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5036          optimization.  */
5037       if (cu->dwo_unit != NULL)
5038         rereading_dwo_cu = 1;
5039     }
5040   else
5041     {
5042       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5043       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5044
5045       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5046       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5047
5048       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5049       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5050     }
5051
5052   /* Get the header.  */
5053   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5054     {
5055       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5056       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5057     }
5058   else
5059     {
5060       if (this_cu->is_debug_types)
5061         {
5062           ULONGEST signature;
5063           cu_offset type_offset_in_tu;
5064
5065           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5066                                                     abbrev_section, info_ptr,
5067                                                     &signature,
5068                                                     &type_offset_in_tu);
5069
5070           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5071              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5072           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5073           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5074           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5075                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5076           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5077
5078           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5079              using .gdb_index.  */
5080           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5081
5082           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5083           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5084             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5085         }
5086       else
5087         {
5088           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5089                                                     abbrev_section,
5090                                                     info_ptr, 0);
5091
5092           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5093           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5094         }
5095     }
5096
5097   /* Skip dummy compilation units.  */
5098   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5099       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5100     {
5101       do_cleanups (cleanups);
5102       return;
5103     }
5104
5105   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5106      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5107      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5108      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5109      it may be in use.  */
5110   if (abbrev_table != NULL)
5111     {
5112       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5113       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5114                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5115       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5116     }
5117   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5118     {
5119       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5120       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5121     }
5122   else if (rereading_dwo_cu)
5123     {
5124       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5125       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5126     }
5127
5128   /* Read the top level CU/TU die.  */
5129   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5130   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5131
5132   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5133      from the DWO file.
5134      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5135      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5136   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5137   if (attr)
5138     {
5139       struct dwo_unit *dwo_unit;
5140       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5141
5142       if (has_children)
5143         {
5144           complaint (&symfile_complaints,
5145                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5146                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5147                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5148         }
5149       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5150       if (dwo_unit != NULL)
5151         {
5152           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5153                                       abbrev_table != NULL,
5154                                       comp_unit_die, NULL,
5155                                       &reader, &info_ptr,
5156                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5157             {
5158               /* Dummy die.  */
5159               do_cleanups (cleanups);
5160               return;
5161             }
5162           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5163         }
5164       else
5165         {
5166           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5167              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5168              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5169              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5170              debug info.  */
5171         }
5172     }
5173
5174   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5175   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5176
5177   /* Done, clean up.  */
5178   if (free_cu_cleanup != NULL)
5179     {
5180       if (keep)
5181         {
5182           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5183              caller clean it up when finished with it.  */
5184           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5185
5186           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5187              So we have to manually free the abbrev table.  */
5188           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5189
5190           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5191           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5192           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5193         }
5194       else
5195         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5196     }
5197
5198   do_cleanups (cleanups);
5199 }
5200
5201 /* Read CU/TU THIS_CU in section SECTION,
5202    but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5203    DWOP_FILE, if non-NULL, is the DWO/DWP file to read (the caller is assumed
5204    to have already done the lookup to find the DWO/DWP file).
5205
5206    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5207    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5208
5209    We fill in THIS_CU->length.
5210
5211    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5212    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5213
5214    THIS_CU->cu is always freed when done.
5215    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5216    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5217
5218 static void
5219 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5220                                    struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
5221                                    struct dwo_file *dwo_file,
5222                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5223                                    void *data)
5224 {
5225   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5226   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5227   bfd *abfd = section->asection->owner;
5228   struct dwarf2_cu cu;
5229   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5230   struct die_reader_specs reader;
5231   struct cleanup *cleanups;
5232   struct die_info *comp_unit_die;
5233   int has_children;
5234
5235   if (dwarf2_die_debug)
5236     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5237                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5238                         this_cu->offset.sect_off);
5239
5240   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5241
5242   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5243   dwarf2_read_section (objfile, section);
5244
5245   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5246
5247   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5248
5249   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5250   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5251                                             abbrev_section, info_ptr,
5252                                             this_cu->is_debug_types);
5253
5254   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5255
5256   /* Skip dummy compilation units.  */
5257   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5258       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5259     {
5260       do_cleanups (cleanups);
5261       return;
5262     }
5263
5264   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5265   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5266
5267   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5268   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5269
5270   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5271
5272   do_cleanups (cleanups);
5273 }
5274
5275 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5276    does not lookup the specified DWO file.
5277    This cannot be used to read DWO files.
5278
5279    THIS_CU->cu is always freed when done.
5280    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5281    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5282    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5283
5284 static void
5285 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5286                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5287                                 void *data)
5288 {
5289   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu,
5290                                      get_abbrev_section_for_cu (this_cu),
5291                                      NULL,
5292                                      die_reader_func, data);
5293 }
5294 \f
5295 /* Type Unit Groups.
5296
5297    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5298    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5299    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5300    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5301    the CU the types ultimately came from.  */
5302
5303 static hashval_t
5304 hash_type_unit_group (const void *item)
5305 {
5306   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5307
5308   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5309 }
5310
5311 static int
5312 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5313 {
5314   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5315   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5316
5317   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5318 }
5319
5320 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5321
5322 static htab_t
5323 allocate_type_unit_groups_table (void)
5324 {
5325   return htab_create_alloc_ex (3,
5326                                hash_type_unit_group,
5327                                eq_type_unit_group,
5328                                NULL,
5329                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5330                                hashtab_obstack_allocate,
5331                                dummy_obstack_deallocate);
5332 }
5333
5334 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5335    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5336    of any one psymtab grow too big.  */
5337 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5338 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5339
5340 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5341    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5342
5343 static struct type_unit_group *
5344 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5345 {
5346   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5347   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5348   struct type_unit_group *tu_group;
5349
5350   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5351                              struct type_unit_group);
5352   per_cu = &tu_group->per_cu;
5353   per_cu->objfile = objfile;
5354
5355   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5356     {
5357       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5358                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5359     }
5360   else
5361     {
5362       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5363       struct partial_symtab *pst;
5364       char *name;
5365
5366       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5367       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5368         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5369                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5370       else
5371         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5372
5373       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5374       pst->anonymous = 1;
5375
5376       xfree (name);
5377     }
5378
5379   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5380   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5381
5382   return tu_group;
5383 }
5384
5385 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5386    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5387
5388 static struct type_unit_group *
5389 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5390 {
5391   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5392   struct type_unit_group *tu_group;
5393   void **slot;
5394   unsigned int line_offset;
5395   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5396
5397   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5398     {
5399       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5400         allocate_type_unit_groups_table ();
5401     }
5402
5403   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5404
5405   if (stmt_list)
5406     {
5407       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5408       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5409     }
5410   else
5411     {
5412       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5413          We can do various things here like create one group per TU or
5414          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5415          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5416          we, umm, group them in bunches.  */
5417       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5418                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5419                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5420       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5421     }
5422
5423   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5424   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5425   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5426                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5427   if (*slot != NULL)
5428     {
5429       tu_group = *slot;
5430       gdb_assert (tu_group != NULL);
5431     }
5432   else
5433     {
5434       sect_offset line_offset_struct;
5435
5436       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5437       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5438       *slot = tu_group;
5439       ++tu_stats->nr_symtabs;
5440     }
5441
5442   return tu_group;
5443 }
5444
5445 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
5446
5447 struct tu_abbrev_offset
5448 {
5449   struct signatured_type *sig_type;
5450   sect_offset abbrev_offset;
5451 };
5452
5453 /* Helper routine for build_type_unit_groups, passed to qsort.  */
5454
5455 static int
5456 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
5457 {
5458   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
5459   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
5460   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
5461   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
5462
5463   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
5464 }
5465
5466 /* A helper function to add a type_unit_group to a table.  */
5467
5468 static int
5469 add_type_unit_group_to_table (void **slot, void *datum)
5470 {
5471   struct type_unit_group *tu_group = *slot;
5472   struct type_unit_group ***datap = datum;
5473
5474   **datap = tu_group;
5475   ++*datap;
5476
5477   return 1;
5478 }
5479
5480 /* Efficiently read all the type units, calling init_cutu_and_read_dies on
5481    each one passing FUNC,DATA.
5482
5483    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
5484    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
5485    sharing 8K abbrev tables.
5486
5487    The main purpose of this function is to support building the
5488    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
5489    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
5490    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
5491    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
5492    share 8K stmt_list tables.
5493
5494    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
5495    struct type_unit_group if necessary and add it to
5496    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
5497
5498 static void
5499 build_type_unit_groups (die_reader_func_ftype *func, void *data)
5500 {
5501   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5502   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5503   struct cleanup *cleanups;
5504   struct abbrev_table *abbrev_table;
5505   sect_offset abbrev_offset;
5506   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
5507   struct type_unit_group **iter;
5508   int i;
5509
5510   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
5511   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
5512
5513   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
5514     return;
5515
5516   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
5517      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
5518      read each abbrev table in.
5519      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
5520      This is simpler and efficient enough for now.
5521
5522      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
5523      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
5524      stmt_list value too so in practice this should work well.
5525
5526      The basic algorithm here is:
5527
5528       sort TUs by abbrev table
5529       for each TU with same abbrev table:
5530         read abbrev table if first user
5531         read TU top level DIE
5532           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
5533         call FUNC  */
5534
5535   if (dwarf2_read_debug)
5536     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
5537
5538   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
5539      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
5540   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
5541                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5542   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5543     {
5544       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
5545
5546       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
5547       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
5548         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
5549                             sig_type->per_cu.offset);
5550     }
5551   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
5552   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
5553          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
5554
5555   /* Note: In the .gdb_index case, get_type_unit_group may have already been
5556      called any number of times, so we don't reset tu_stats here.  */
5557
5558   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
5559   abbrev_table = NULL;
5560   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
5561
5562   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
5563     {
5564       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
5565
5566       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
5567       if (abbrev_table == NULL
5568           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
5569         {
5570           if (abbrev_table != NULL)
5571             {
5572               abbrev_table_free (abbrev_table);
5573               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
5574                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
5575               abbrev_table = NULL;
5576             }
5577           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
5578           abbrev_table =
5579             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
5580                                      abbrev_offset);
5581           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
5582         }
5583
5584       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
5585                                func, data);
5586     }
5587
5588   /* type_unit_groups can be NULL if there is an error in the debug info.
5589      Just create an empty table so the rest of gdb doesn't have to watch
5590      for this error case.  */
5591   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5592     {
5593       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5594         allocate_type_unit_groups_table ();
5595       dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups = 0;
5596     }
5597
5598   /* Create a vector of pointers to primary type units to make it easy to
5599      iterate over them and CUs.  See dw2_get_primary_cu.  */
5600   dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups =
5601     htab_elements (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups);
5602   dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups =
5603     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5604                    dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups
5605                    * sizeof (struct type_unit_group *));
5606   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0];
5607   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5608                           add_type_unit_group_to_table, &iter);
5609   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_unit_groups[0]
5610               == dwarf2_per_objfile->n_type_unit_groups);
5611
5612   do_cleanups (cleanups);
5613
5614   if (dwarf2_read_debug)
5615     {
5616       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building type unit groups:\n");
5617       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
5618                           dwarf2_per_objfile->n_type_units);
5619       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
5620                           tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
5621       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
5622                           tu_stats->nr_symtabs);
5623       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
5624                           tu_stats->nr_symtab_sharers);
5625       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
5626                           tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
5627     }
5628 }
5629 \f
5630 /* Partial symbol tables.  */
5631
5632 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5633
5634    The caller must fill in the following details:
5635    dirname, textlow, texthigh.  */
5636
5637 static struct partial_symtab *
5638 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5639 {
5640   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5641   struct partial_symtab *pst;
5642
5643   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5644                               name, 0,
5645                               objfile->global_psymbols.next,
5646                               objfile->static_psymbols.next);
5647
5648   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5649
5650   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5651   pst->read_symtab_private = per_cu;
5652   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5653   per_cu->v.psymtab = pst;
5654
5655   return pst;
5656 }
5657
5658 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5659    type.  */
5660
5661 struct process_psymtab_comp_unit_data
5662 {
5663   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5664
5665   int want_partial_unit;
5666
5667   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5668      language.  */
5669
5670   enum language pretend_language;
5671 };
5672
5673 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5674
5675 static void
5676 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5677                                   const gdb_byte *info_ptr,
5678                                   struct die_info *comp_unit_die,
5679                                   int has_children,
5680                                   void *data)
5681 {
5682   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5683   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5684   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5685   struct attribute *attr;
5686   CORE_ADDR baseaddr;
5687   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5688   struct partial_symtab *pst;
5689   int has_pc_info;
5690   const char *filename;
5691   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5692
5693   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5694     return;
5695
5696   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5697
5698   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5699
5700   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5701
5702   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5703   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5704   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5705     filename = "";
5706   else
5707     filename = DW_STRING (attr);
5708
5709   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5710
5711   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5712   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5713   if (attr != NULL)
5714     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5715
5716   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5717
5718   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5719
5720   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5721      `DW_AT_ranges'.  */
5722   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5723                                       &best_highpc, cu, pst);
5724   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5725     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5726        CUs with no code.  */
5727     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5728                        best_lowpc + baseaddr,
5729                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5730
5731   /* Check if comp unit has_children.
5732      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5733      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5734   if (has_children)
5735     {
5736       struct partial_die_info *first_die;
5737       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5738
5739       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5740       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5741
5742       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5743
5744       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5745                             ! has_pc_info, cu);
5746
5747       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5748          complaints from `maint check'.  */
5749       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5750         lowpc = highpc;
5751
5752       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5753          then use the information extracted from its child dies.  */
5754       if (! has_pc_info)
5755         {
5756           best_lowpc = lowpc;
5757           best_highpc = highpc;
5758         }
5759     }
5760   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5761   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5762
5763   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5764     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5765   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5766     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5767   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5768
5769   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5770     {
5771       int i;
5772       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5773       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5774
5775       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5776          post-pass.  */
5777       pst->number_of_dependencies = len;
5778       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5779                                          len * sizeof (struct symtab *));
5780       for (i = 0;
5781            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5782                         i, iter);
5783            ++i)
5784         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5785
5786       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5787     }
5788
5789   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5790      and build a psymtab for each of them.  */
5791   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5792
5793   if (dwarf2_read_debug)
5794     {
5795       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5796
5797       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5798                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5799                           ", %d global, %d static syms\n",
5800                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5801                           per_cu->offset.sect_off,
5802                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5803                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5804                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5805     }
5806 }
5807
5808 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5809    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5810
5811 static void
5812 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5813                            int want_partial_unit,
5814                            enum language pretend_language)
5815 {
5816   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5817
5818   /* If this compilation unit was already read in, free the
5819      cached copy in order to read it in again.  This is
5820      necessary because we skipped some symbols when we first
5821      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5822      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5823   if (this_cu->cu != NULL)
5824     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5825
5826   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5827   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
5828   info.pretend_language = pretend_language;
5829   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
5830                            process_psymtab_comp_unit_reader,
5831                            &info);
5832
5833   /* Age out any secondary CUs.  */
5834   age_cached_comp_units ();
5835 }
5836
5837 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
5838
5839 static void
5840 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5841                             const gdb_byte *info_ptr,
5842                             struct die_info *type_unit_die,
5843                             int has_children,
5844                             void *data)
5845 {
5846   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5847   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5848   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5849   struct signatured_type *sig_type;
5850   struct type_unit_group *tu_group;
5851   struct attribute *attr;
5852   struct partial_die_info *first_die;
5853   CORE_ADDR lowpc, highpc;
5854   struct partial_symtab *pst;
5855
5856   gdb_assert (data == NULL);
5857   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
5858   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
5859
5860   if (! has_children)
5861     return;
5862
5863   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
5864   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
5865
5866   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
5867
5868   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
5869   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5870   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
5871   pst->anonymous = 1;
5872
5873   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5874
5875   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
5876   highpc = (CORE_ADDR) 0;
5877   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
5878
5879   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5880     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5881   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5882     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5883   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5884 }
5885
5886 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
5887
5888 static int
5889 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
5890 {
5891   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5892   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
5893   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
5894   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5895   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
5896   struct signatured_type *iter;
5897   int i;
5898
5899   gdb_assert (len > 0);
5900   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
5901
5902   pst->number_of_dependencies = len;
5903   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5904                                      len * sizeof (struct psymtab *));
5905   for (i = 0;
5906        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
5907        ++i)
5908     {
5909       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
5910       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
5911       iter->type_unit_group = tu_group;
5912     }
5913
5914   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
5915
5916   return 1;
5917 }
5918
5919 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5920    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
5921
5922 static void
5923 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
5924 {
5925   if (! create_all_type_units (objfile))
5926     return;
5927
5928   build_type_unit_groups (build_type_psymtabs_reader, NULL);
5929
5930   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
5931   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5932                           build_type_psymtab_dependencies, NULL);
5933 }
5934
5935 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
5936
5937 static void
5938 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
5939 {
5940   struct objfile *objfile = o;
5941
5942   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
5943 }
5944
5945 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
5946
5947 static void
5948 set_partial_user (struct objfile *objfile)
5949 {
5950   int i;
5951
5952   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
5953     {
5954       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
5955       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
5956       int j;
5957
5958       if (pst == NULL)
5959         continue;
5960
5961       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
5962         {
5963           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
5964           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
5965             pst->dependencies[j]->user = pst;
5966         }
5967     }
5968 }
5969
5970 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
5971    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
5972
5973 static void
5974 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
5975 {
5976   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
5977   struct obstack temp_obstack;
5978   int i;
5979
5980   if (dwarf2_read_debug)
5981     {
5982       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
5983                           objfile->name);
5984     }
5985
5986   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
5987
5988   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
5989
5990   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
5991      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
5992   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
5993
5994   build_type_psymtabs (objfile);
5995
5996   create_all_comp_units (objfile);
5997
5998   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
5999      copy this to the final obstack.  */
6000   obstack_init (&temp_obstack);
6001   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6002   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6003   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6004
6005   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6006     {
6007       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
6008
6009       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6010     }
6011
6012   set_partial_user (objfile);
6013
6014   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6015                                                     &objfile->objfile_obstack);
6016   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6017
6018   do_cleanups (back_to);
6019
6020   if (dwarf2_read_debug)
6021     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6022                         objfile->name);
6023 }
6024
6025 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6026
6027 static void
6028 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6029                                const gdb_byte *info_ptr,
6030                                struct die_info *comp_unit_die,
6031                                int has_children,
6032                                void *data)
6033 {
6034   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6035
6036   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6037
6038   /* Check if comp unit has_children.
6039      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6040      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6041   if (has_children)
6042     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6043 }
6044
6045 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6046    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6047
6048 static void
6049 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6050 {
6051   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6052                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6053 }
6054
6055 static void
6056 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6057                               struct dwarf2_section_info *section,
6058                               unsigned int is_dwz,
6059                               int *n_allocated,
6060                               int *n_comp_units,
6061                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6062 {
6063   const gdb_byte *info_ptr;
6064   bfd *abfd = section->asection->owner;
6065
6066   if (dwarf2_read_debug)
6067     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6068                         section->asection->name, bfd_get_filename (abfd));
6069
6070   dwarf2_read_section (objfile, section);
6071
6072   info_ptr = section->buffer;
6073
6074   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6075     {
6076       unsigned int length, initial_length_size;
6077       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6078       sect_offset offset;
6079
6080       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6081
6082       /* Read just enough information to find out where the next
6083          compilation unit is.  */
6084       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6085
6086       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6087       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6088                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6089       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6090       this_cu->offset = offset;
6091       this_cu->length = length + initial_length_size;
6092       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6093       this_cu->objfile = objfile;
6094       this_cu->section = section;
6095
6096       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6097         {
6098           *n_allocated *= 2;
6099           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6100                                       *n_allocated
6101                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6102         }
6103       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6104       ++*n_comp_units;
6105
6106       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6107     }
6108 }
6109
6110 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6111    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6112
6113 static void
6114 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6115 {
6116   int n_allocated;
6117   int n_comp_units;
6118   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6119   struct dwz_file *dwz;
6120
6121   n_comp_units = 0;
6122   n_allocated = 10;
6123   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6124                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6125
6126   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6127                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6128
6129   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6130   if (dwz != NULL)
6131     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6132                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6133                                   &all_comp_units);
6134
6135   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6136     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6137                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6138   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6139           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6140   xfree (all_comp_units);
6141   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6142 }
6143
6144 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6145    FIRST_DIE.  The caller should pass NEED_PC == 1 if the compilation
6146    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6147    DW_AT_ranges).  If NEED_PC is set, then this function will set
6148    *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in CU
6149    and record the covered ranges in the addrmap.  */
6150
6151 static void
6152 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6153                       CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6154 {
6155   struct partial_die_info *pdi;
6156
6157   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6158      interesting children but skipping the children of the other ones,
6159      until we reach the end of the compilation unit.  */
6160
6161   pdi = first_die;
6162
6163   while (pdi != NULL)
6164     {
6165       fixup_partial_die (pdi, cu);
6166
6167       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6168          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6169          enums.  */
6170
6171       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6172           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6173           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6174         {
6175           switch (pdi->tag)
6176             {
6177             case DW_TAG_subprogram:
6178               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6179               break;
6180             case DW_TAG_constant:
6181             case DW_TAG_variable:
6182             case DW_TAG_typedef:
6183             case DW_TAG_union_type:
6184               if (!pdi->is_declaration)
6185                 {
6186                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6187                 }
6188               break;
6189             case DW_TAG_class_type:
6190             case DW_TAG_interface_type:
6191             case DW_TAG_structure_type:
6192               if (!pdi->is_declaration)
6193                 {
6194                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6195                 }
6196               break;
6197             case DW_TAG_enumeration_type:
6198               if (!pdi->is_declaration)
6199                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6200               break;
6201             case DW_TAG_base_type:
6202             case DW_TAG_subrange_type:
6203               /* File scope base type definitions are added to the partial
6204                  symbol table.  */
6205               add_partial_symbol (pdi, cu);
6206               break;
6207             case DW_TAG_namespace:
6208               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6209               break;
6210             case DW_TAG_module:
6211               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6212               break;
6213             case DW_TAG_imported_unit:
6214               {
6215                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6216
6217                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6218                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6219                   {
6220                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6221                              " supported in type units [in module %s]"),
6222                            cu->objfile->name);
6223                   }
6224
6225                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6226                                                            pdi->is_dwz,
6227                                                            cu->objfile);
6228
6229                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6230                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6231                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6232
6233                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6234                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6235               }
6236               break;
6237             default:
6238               break;
6239             }
6240         }
6241
6242       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6243
6244       pdi = pdi->die_sibling;
6245     }
6246 }
6247
6248 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6249
6250    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6251    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6252    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6253    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6254    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6255    prepended to the enumerator.
6256
6257    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6258    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6259    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6260    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6261    the fully qualified name of structure types from their members'
6262    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6263    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6264    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6265    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6266    have a parent.  */
6267
6268 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6269    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6270    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6271    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6272 static const char *
6273 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6274                           struct dwarf2_cu *cu)
6275 {
6276   const char *grandparent_scope;
6277   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6278
6279   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6280      then this means the parent of the specification DIE.  */
6281
6282   real_pdi = pdi;
6283   while (real_pdi->has_specification)
6284     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6285                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6286
6287   parent = real_pdi->die_parent;
6288   if (parent == NULL)
6289     return NULL;
6290
6291   if (parent->scope_set)
6292     return parent->scope;
6293
6294   fixup_partial_die (parent, cu);
6295
6296   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6297
6298   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6299      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6300      Work around this problem here.  */
6301   if (cu->language == language_cplus
6302       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6303       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6304       && grandparent_scope == NULL)
6305     {
6306       parent->scope = NULL;
6307       parent->scope_set = 1;
6308       return NULL;
6309     }
6310
6311   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6312     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6313     parent->scope = grandparent_scope;
6314   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6315       || parent->tag == DW_TAG_module
6316       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6317       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6318       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6319       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6320       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6321     {
6322       if (grandparent_scope == NULL)
6323         parent->scope = parent->name;
6324       else
6325         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6326                                          grandparent_scope,
6327                                          parent->name, 0, cu);
6328     }
6329   else
6330     {
6331       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6332          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6333          ignoring them.  */
6334       complaint (&symfile_complaints,
6335                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6336                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6337       parent->scope = grandparent_scope;
6338     }
6339
6340   parent->scope_set = 1;
6341   return parent->scope;
6342 }
6343
6344 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6345    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6346
6347 static char *
6348 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6349                        struct dwarf2_cu *cu)
6350 {
6351   const char *parent_scope;
6352
6353   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6354      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6355      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6356      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6357   if (pdi->has_template_arguments)
6358     {
6359       fixup_partial_die (pdi, cu);
6360
6361       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6362         {
6363           struct die_info *die;
6364           struct attribute attr;
6365           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6366
6367           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6368           attr.name = 0;
6369           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6370           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6371           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6372
6373           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6374         }
6375     }
6376
6377   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6378   if (parent_scope == NULL)
6379     return NULL;
6380   else
6381     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6382 }
6383
6384 static void
6385 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6386 {
6387   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6388   CORE_ADDR addr = 0;
6389   const char *actual_name = NULL;
6390   CORE_ADDR baseaddr;
6391   char *built_actual_name;
6392
6393   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6394
6395   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6396   if (built_actual_name != NULL)
6397     actual_name = built_actual_name;
6398
6399   if (actual_name == NULL)
6400     actual_name = pdi->name;
6401
6402   switch (pdi->tag)
6403     {
6404     case DW_TAG_subprogram:
6405       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6406         {
6407           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6408              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6409              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6410              in the global scope.  */
6411           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6412              mst_text, objfile); */
6413           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6414                                built_actual_name != NULL,
6415                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6416                                &objfile->global_psymbols,
6417                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6418                                cu->language, objfile);
6419         }
6420       else
6421         {
6422           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6423              mst_file_text, objfile); */
6424           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6425                                built_actual_name != NULL,
6426                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6427                                &objfile->static_psymbols,
6428                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6429                                cu->language, objfile);
6430         }
6431       break;
6432     case DW_TAG_constant:
6433       {
6434         struct psymbol_allocation_list *list;
6435
6436         if (pdi->is_external)
6437           list = &objfile->global_psymbols;
6438         else
6439           list = &objfile->static_psymbols;
6440         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6441                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6442                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6443       }
6444       break;
6445     case DW_TAG_variable:
6446       if (pdi->d.locdesc)
6447         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6448
6449       if (pdi->d.locdesc
6450           && addr == 0
6451           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6452         {
6453           /* A global or static variable may also have been stripped
6454              out by the linker if unused, in which case its address
6455              will be nullified; do not add such variables into partial
6456              symbol table then.  */
6457         }
6458       else if (pdi->is_external)
6459         {
6460           /* Global Variable.
6461              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6462              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6463              Enter into partial symbol table if it has a location
6464              descriptor or a type.
6465              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6466              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6467              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6468              is referenced.
6469              The address for the partial symbol table entry is not
6470              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6471              table building.  */
6472
6473           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6474             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6475                                  built_actual_name != NULL,
6476                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6477                                  &objfile->global_psymbols,
6478                                  0, addr + baseaddr,
6479                                  cu->language, objfile);
6480         }
6481       else
6482         {
6483           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6484           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6485             {
6486               xfree (built_actual_name);
6487               return;
6488             }
6489           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6490              mst_file_data, objfile); */
6491           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6492                                built_actual_name != NULL,
6493                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6494                                &objfile->static_psymbols,
6495                                0, addr + baseaddr,
6496                                cu->language, objfile);
6497         }
6498       break;
6499     case DW_TAG_typedef:
6500     case DW_TAG_base_type:
6501     case DW_TAG_subrange_type:
6502       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6503                            built_actual_name != NULL,
6504                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6505                            &objfile->static_psymbols,
6506                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6507       break;
6508     case DW_TAG_namespace:
6509       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6510                            built_actual_name != NULL,
6511                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6512                            &objfile->global_psymbols,
6513                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6514       break;
6515     case DW_TAG_class_type:
6516     case DW_TAG_interface_type:
6517     case DW_TAG_structure_type:
6518     case DW_TAG_union_type:
6519     case DW_TAG_enumeration_type:
6520       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6521          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6522          structure, union or class type is represented by a structure,
6523          union or class entry that does not have a byte size attribute
6524          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6525       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6526         {
6527           xfree (built_actual_name);
6528           return;
6529         }
6530
6531       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6532          static vs. global.  */
6533       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6534                            built_actual_name != NULL,
6535                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6536                            (cu->language == language_cplus
6537                             || cu->language == language_java)
6538                            ? &objfile->global_psymbols
6539                            : &objfile->static_psymbols,
6540                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6541
6542       break;
6543     case DW_TAG_enumerator:
6544       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6545                            built_actual_name != NULL,
6546                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6547                            (cu->language == language_cplus
6548                             || cu->language == language_java)
6549                            ? &objfile->global_psymbols
6550                            : &objfile->static_psymbols,
6551                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6552       break;
6553     default:
6554       break;
6555     }
6556
6557   xfree (built_actual_name);
6558 }
6559
6560 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6561    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6562    the name of the enclosing namespace.  */
6563
6564 static void
6565 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6566                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6567                        int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6568 {
6569   /* Add a symbol for the namespace.  */
6570
6571   add_partial_symbol (pdi, cu);
6572
6573   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6574
6575   if (pdi->has_children)
6576     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6577 }
6578
6579 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6580
6581 static void
6582 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6583                     CORE_ADDR *highpc, int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6584 {
6585   /* Now scan partial symbols in that module.  */
6586
6587   if (pdi->has_children)
6588     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6589 }
6590
6591 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
6592    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
6593    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
6594    that this subprogram contains.
6595
6596    DIE my also be a lexical block, in which case we simply search
6597    recursively for suprograms defined inside that lexical block.
6598    Again, this is only performed when the CU language allows this
6599    type of definitions.  */
6600
6601 static void
6602 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
6603                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6604                         int need_pc, struct dwarf2_cu *cu)
6605 {
6606   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
6607     {
6608       if (pdi->has_pc_info)
6609         {
6610           if (pdi->lowpc < *lowpc)
6611             *lowpc = pdi->lowpc;
6612           if (pdi->highpc > *highpc)
6613             *highpc = pdi->highpc;
6614           if (need_pc)
6615             {
6616               CORE_ADDR baseaddr;
6617               struct objfile *objfile = cu->objfile;
6618
6619               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
6620                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
6621               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
6622                                  pdi->lowpc + baseaddr,
6623                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
6624                                  cu->per_cu->v.psymtab);
6625             }
6626         }
6627
6628       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
6629         {
6630           if (!pdi->is_declaration)
6631             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
6632                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
6633                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
6634             if (pdi->name)
6635               add_partial_symbol (pdi, cu);
6636         }
6637     }
6638
6639   if (! pdi->has_children)
6640     return;
6641
6642   if (cu->language == language_ada)
6643     {
6644       pdi = pdi->die_child;
6645       while (pdi != NULL)
6646         {
6647           fixup_partial_die (pdi, cu);
6648           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
6649               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
6650             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, need_pc, cu);
6651           pdi = pdi->die_sibling;
6652         }
6653     }
6654 }
6655
6656 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
6657
6658 static void
6659 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
6660                          struct dwarf2_cu *cu)
6661 {
6662   struct partial_die_info *pdi;
6663
6664   if (enum_pdi->name != NULL)
6665     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
6666
6667   pdi = enum_pdi->die_child;
6668   while (pdi)
6669     {
6670       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
6671         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
6672       else
6673         add_partial_symbol (pdi, cu);
6674       pdi = pdi->die_sibling;
6675     }
6676 }
6677
6678 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
6679
6680 static unsigned int
6681 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
6682 {
6683   unsigned int bytes_read;
6684
6685   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6686 }
6687
6688 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
6689    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
6690    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
6691    the initial number.  */
6692
6693 static struct abbrev_info *
6694 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
6695                  struct dwarf2_cu *cu)
6696 {
6697   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
6698   unsigned int abbrev_number;
6699   struct abbrev_info *abbrev;
6700
6701   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
6702
6703   if (abbrev_number == 0)
6704     return NULL;
6705
6706   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
6707   if (!abbrev)
6708     {
6709       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
6710              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
6711     }
6712
6713   return abbrev;
6714 }
6715
6716 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6717    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
6718    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
6719
6720 static const gdb_byte *
6721 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
6722 {
6723   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6724   struct abbrev_info *abbrev;
6725   unsigned int bytes_read;
6726
6727   while (1)
6728     {
6729       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
6730       if (abbrev == NULL)
6731         return info_ptr + bytes_read;
6732       else
6733         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
6734     }
6735 }
6736
6737 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
6738    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
6739    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
6740    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
6741    children.  */
6742
6743 static const gdb_byte *
6744 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
6745               struct abbrev_info *abbrev)
6746 {
6747   unsigned int bytes_read;
6748   struct attribute attr;
6749   bfd *abfd = reader->abfd;
6750   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6751   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
6752   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
6753   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
6754   unsigned int form, i;
6755
6756   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
6757     {
6758       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
6759       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
6760         {
6761           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
6762           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
6763             complaint (&symfile_complaints,
6764                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
6765           else
6766             return buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
6767         }
6768
6769       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
6770       form = abbrev->attrs[i].form;
6771     skip_attribute:
6772       switch (form)
6773         {
6774         case DW_FORM_ref_addr:
6775           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
6776              and later it is offset sized.  */
6777           if (cu->header.version == 2)
6778             info_ptr += cu->header.addr_size;
6779           else
6780             info_ptr += cu->header.offset_size;
6781           break;
6782         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
6783           info_ptr += cu->header.offset_size;
6784           break;
6785         case DW_FORM_addr:
6786           info_ptr += cu->header.addr_size;
6787           break;
6788         case DW_FORM_data1:
6789         case DW_FORM_ref1:
6790         case DW_FORM_flag:
6791           info_ptr += 1;
6792           break;
6793         case DW_FORM_flag_present:
6794           break;
6795         case DW_FORM_data2:
6796         case DW_FORM_ref2:
6797           info_ptr += 2;
6798           break;
6799         case DW_FORM_data4:
6800         case DW_FORM_ref4:
6801           info_ptr += 4;
6802           break;
6803         case DW_FORM_data8:
6804         case DW_FORM_ref8:
6805         case DW_FORM_ref_sig8:
6806           info_ptr += 8;
6807           break;
6808         case DW_FORM_string:
6809           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6810           info_ptr += bytes_read;
6811           break;
6812         case DW_FORM_sec_offset:
6813         case DW_FORM_strp:
6814         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
6815           info_ptr += cu->header.offset_size;
6816           break;
6817         case DW_FORM_exprloc:
6818         case DW_FORM_block:
6819           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6820           info_ptr += bytes_read;
6821           break;
6822         case DW_FORM_block1:
6823           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
6824           break;
6825         case DW_FORM_block2:
6826           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6827           break;
6828         case DW_FORM_block4:
6829           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
6830           break;
6831         case DW_FORM_sdata:
6832         case DW_FORM_udata:
6833         case DW_FORM_ref_udata:
6834         case DW_FORM_GNU_addr_index:
6835         case DW_FORM_GNU_str_index:
6836           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
6837           break;
6838         case DW_FORM_indirect:
6839           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6840           info_ptr += bytes_read;
6841           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
6842              the top.  */
6843           goto skip_attribute;
6844
6845         default:
6846           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
6847                    "in DWARF reader [in module %s]"),
6848                  dwarf_form_name (form),
6849                  bfd_get_filename (abfd));
6850         }
6851     }
6852
6853   if (abbrev->has_children)
6854     return skip_children (reader, info_ptr);
6855   else
6856     return info_ptr;
6857 }
6858
6859 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
6860    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
6861
6862 static const gdb_byte *
6863 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
6864                     struct partial_die_info *orig_pdi,
6865                     const gdb_byte *info_ptr)
6866 {
6867   /* Do we know the sibling already?  */
6868
6869   if (orig_pdi->sibling)
6870     return orig_pdi->sibling;
6871
6872   /* Are there any children to deal with?  */
6873
6874   if (!orig_pdi->has_children)
6875     return info_ptr;
6876
6877   /* Skip the children the long way.  */
6878
6879   return skip_children (reader, info_ptr);
6880 }
6881
6882 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
6883    not NULL.  */
6884
6885 static void
6886 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
6887                     struct objfile *objfile)
6888 {
6889   if (self->readin)
6890     {
6891       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
6892                self->filename);
6893     }
6894   else
6895     {
6896       if (info_verbose)
6897         {
6898           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
6899                            self->filename);
6900           gdb_flush (gdb_stdout);
6901         }
6902
6903       /* Restore our global data.  */
6904       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
6905
6906       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
6907          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
6908          can get the correct value for this flag by looking at the data
6909          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
6910       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
6911         {
6912           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
6913             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
6914                             dwarf2_objfile_data_key);
6915
6916           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
6917             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
6918         }
6919
6920       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
6921
6922       psymtab_to_symtab_1 (self);
6923
6924       /* Finish up the debug error message.  */
6925       if (info_verbose)
6926         printf_filtered (_("done.\n"));
6927     }
6928
6929   process_cu_includes ();
6930 }
6931 \f
6932 /* Reading in full CUs.  */
6933
6934 /* Add PER_CU to the queue.  */
6935
6936 static void
6937 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6938                  enum language pretend_language)
6939 {
6940   struct dwarf2_queue_item *item;
6941
6942   per_cu->queued = 1;
6943   item = xmalloc (sizeof (*item));
6944   item->per_cu = per_cu;
6945   item->pretend_language = pretend_language;
6946   item->next = NULL;
6947
6948   if (dwarf2_queue == NULL)
6949     dwarf2_queue = item;
6950   else
6951     dwarf2_queue_tail->next = item;
6952
6953   dwarf2_queue_tail = item;
6954 }
6955
6956 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
6957    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
6958    dependency.
6959    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
6960    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
6961
6962    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
6963    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
6964
6965 static int
6966 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
6967                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
6968                        enum language pretend_language)
6969 {
6970   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
6971      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
6972      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
6973   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
6974     {
6975       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
6976         return 1;
6977       return 0;
6978     }
6979
6980   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
6981      too early.  */
6982   if (dependent_cu != NULL)
6983     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
6984
6985   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
6986   if (per_cu->queued)
6987     return 0;
6988
6989   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
6990      used.  */
6991   if (per_cu->cu != NULL)
6992     {
6993       per_cu->cu->last_used = 0;
6994       return 0;
6995     }
6996
6997   /* Add it to the queue.  */
6998   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
6999
7000   return 1;
7001 }
7002
7003 /* Process the queue.  */
7004
7005 static void
7006 process_queue (void)
7007 {
7008   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7009
7010   if (dwarf2_read_debug)
7011     {
7012       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7013                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7014                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
7015     }
7016
7017   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7018      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7019   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7020     {
7021       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7022           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7023           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7024         {
7025           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7026           char buf[100];
7027
7028           if (per_cu->is_debug_types)
7029             {
7030               struct signatured_type *sig_type =
7031                 (struct signatured_type *) per_cu;
7032
7033               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7034                        hex_string (sig_type->signature), per_cu->offset.sect_off);
7035             }
7036           else
7037             sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7038
7039           if (dwarf2_read_debug)
7040             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7041
7042           if (per_cu->is_debug_types)
7043             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7044           else
7045             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7046
7047           if (dwarf2_read_debug)
7048             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7049         }
7050
7051       item->per_cu->queued = 0;
7052       next_item = item->next;
7053       xfree (item);
7054     }
7055
7056   dwarf2_queue_tail = NULL;
7057
7058   if (dwarf2_read_debug)
7059     {
7060       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7061                           dwarf2_per_objfile->objfile->name);
7062     }
7063 }
7064
7065 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7066    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7067    freed as we went along.  */
7068
7069 static void
7070 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7071 {
7072   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7073
7074   item = dwarf2_queue;
7075   while (item)
7076     {
7077       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7078          inconsistent state, so discard it.  */
7079       if (item->per_cu->queued)
7080         {
7081           if (item->per_cu->cu != NULL)
7082             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7083           item->per_cu->queued = 0;
7084         }
7085
7086       last = item;
7087       item = item->next;
7088       xfree (last);
7089     }
7090
7091   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7092 }
7093
7094 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7095
7096 static void
7097 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7098 {
7099   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7100   int i;
7101
7102   if (pst->readin)
7103     return;
7104
7105   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7106     if (!pst->dependencies[i]->readin
7107         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7108       {
7109         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7110         if (info_verbose)
7111           {
7112             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7113             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7114             wrap_here ("");
7115             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7116             wrap_here ("");
7117             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7118             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7119             gdb_flush (gdb_stdout);
7120           }
7121         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7122       }
7123
7124   per_cu = pst->read_symtab_private;
7125
7126   if (per_cu == NULL)
7127     {
7128       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7129          Everything is in the parent symtab.  */
7130       pst->readin = 1;
7131       return;
7132     }
7133
7134   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7135 }
7136
7137 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7138    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7139
7140 static hashval_t
7141 die_hash (const void *item)
7142 {
7143   const struct die_info *die = item;
7144
7145   return die->offset.sect_off;
7146 }
7147
7148 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7149    are equal if they have the same offset.  */
7150
7151 static int
7152 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7153 {
7154   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7155   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7156
7157   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7158 }
7159
7160 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7161    This is identical to read_signatured_type_reader,
7162    but is kept separate for now.  */
7163
7164 static void
7165 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7166                             const gdb_byte *info_ptr,
7167                             struct die_info *comp_unit_die,
7168                             int has_children,
7169                             void *data)
7170 {
7171   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7172   enum language *language_ptr = data;
7173
7174   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7175   cu->die_hash =
7176     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7177                           die_hash,
7178                           die_eq,
7179                           NULL,
7180                           &cu->comp_unit_obstack,
7181                           hashtab_obstack_allocate,
7182                           dummy_obstack_deallocate);
7183
7184   if (has_children)
7185     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7186                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7187   cu->dies = comp_unit_die;
7188   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7189
7190   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7191      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7192      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7193      or we won't be able to build types correctly.
7194      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7195      producer-specific interpretation.  */
7196   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7197 }
7198
7199 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7200
7201 static void
7202 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7203                      enum language pretend_language)
7204 {
7205   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7206
7207   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7208                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7209 }
7210
7211 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7212
7213 static void
7214 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7215                     const char *name, struct die_info *die,
7216                     struct dwarf2_cu *cu)
7217 {
7218   struct delayed_method_info mi;
7219   mi.type = type;
7220   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7221   mi.index = index;
7222   mi.name = name;
7223   mi.die = die;
7224   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7225 }
7226
7227 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7228
7229 static void
7230 free_delayed_list (void *ptr)
7231 {
7232   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7233   if (cu->method_list != NULL)
7234     {
7235       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7236       cu->method_list = NULL;
7237     }
7238 }
7239
7240 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7241
7242    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7243    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7244    incomplete type.  */
7245
7246 static void
7247 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7248 {
7249   int i;
7250   struct delayed_method_info *mi;
7251   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7252     {
7253       const char *physname;
7254       struct fn_fieldlist *fn_flp
7255         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7256       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7257       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7258     }
7259 }
7260
7261 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7262    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7263    To keep Go support simple until that's worked out,
7264    go back through what we've read and create something usable.
7265    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7266    but that way is more invasive.
7267    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7268    without having to specify the package name, and allow lookups
7269    of module.object to work in contexts that use the expression
7270    parser.  */
7271
7272 static void
7273 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7274 {
7275   char *package_name = NULL;
7276   struct pending *list;
7277   int i;
7278
7279   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7280     {
7281       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7282         {
7283           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7284
7285           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7286               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7287             {
7288               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7289
7290               if (this_package_name == NULL)
7291                 continue;
7292               if (package_name == NULL)
7293                 package_name = this_package_name;
7294               else
7295                 {
7296                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7297                     complaint (&symfile_complaints,
7298                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7299                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7300                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7301                                 : cu->objfile->name),
7302                                this_package_name, package_name);
7303                   xfree (this_package_name);
7304                 }
7305             }
7306         }
7307     }
7308
7309   if (package_name != NULL)
7310     {
7311       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7312       const char *saved_package_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
7313                                                       package_name,
7314                                                       strlen (package_name));
7315       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7316                                      saved_package_name, objfile);
7317       struct symbol *sym;
7318
7319       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7320
7321       sym = allocate_symbol (objfile);
7322       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7323       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7324                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7325       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7326          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7327       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7328       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7329       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7330
7331       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7332
7333       xfree (package_name);
7334     }
7335 }
7336
7337 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7338    whether we're using the index or psymtabs.  */
7339
7340 static struct symtab *
7341 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7342 {
7343   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7344           ? per_cu->v.quick->symtab
7345           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7346 }
7347
7348 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7349    included by PER_CU.  */
7350
7351 static void
7352 recursively_compute_inclusions (VEC (symtab_ptr) **result,
7353                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7354                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7355                                 struct symtab *immediate_parent)
7356 {
7357   void **slot;
7358   int ix;
7359   struct symtab *symtab;
7360   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7361
7362   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7363   if (*slot != NULL)
7364     {
7365       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7366       return;
7367     }
7368
7369   *slot = per_cu;
7370   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7371   symtab = get_symtab (per_cu);
7372   if (symtab != NULL)
7373     {
7374       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7375          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7376       if (per_cu->is_debug_types)
7377         {
7378           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, symtab, INSERT);
7379           if (*slot == NULL)
7380             {
7381               *slot = symtab;
7382               VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7383               if (symtab->user == NULL)
7384                 symtab->user = immediate_parent;
7385             }
7386         }
7387       else
7388         {
7389           VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7390           if (symtab->user == NULL)
7391             symtab->user = immediate_parent;
7392         }
7393     }
7394
7395   for (ix = 0;
7396        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7397        ++ix)
7398     {
7399       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7400                                       all_type_symtabs, iter, symtab);
7401     }
7402 }
7403
7404 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7405    PER_CU.  */
7406
7407 static void
7408 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7409 {
7410   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7411
7412   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7413     {
7414       int ix, len;
7415       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7416       struct symtab *symtab_iter;
7417       VEC (symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7418       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7419       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7420
7421       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7422       if (symtab == NULL)
7423         return;
7424
7425       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7426                                         NULL, xcalloc, xfree);
7427       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7428                                             NULL, xcalloc, xfree);
7429
7430       for (ix = 0;
7431            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7432                         ix, per_cu_iter);
7433            ++ix)
7434         {
7435           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7436                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7437                                           symtab);
7438         }
7439
7440       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7441       len = VEC_length (symtab_ptr, result_symtabs);
7442       symtab->includes
7443         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7444                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7445       for (ix = 0;
7446            VEC_iterate (symtab_ptr, result_symtabs, ix, symtab_iter);
7447            ++ix)
7448         symtab->includes[ix] = symtab_iter;
7449       symtab->includes[len] = NULL;
7450
7451       VEC_free (symtab_ptr, result_symtabs);
7452       htab_delete (all_children);
7453       htab_delete (all_type_symtabs);
7454     }
7455 }
7456
7457 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7458    read.  */
7459
7460 static void
7461 process_cu_includes (void)
7462 {
7463   int ix;
7464   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7465
7466   for (ix = 0;
7467        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7468                     ix, iter);
7469        ++ix)
7470     {
7471       if (! iter->is_debug_types)
7472         compute_symtab_includes (iter);
7473     }
7474
7475   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7476 }
7477
7478 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7479    already been loaded into memory.  */
7480
7481 static void
7482 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7483                         enum language pretend_language)
7484 {
7485   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7486   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7487   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7488   struct symtab *symtab;
7489   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7490   CORE_ADDR baseaddr;
7491   struct block *static_block;
7492
7493   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7494
7495   buildsym_init ();
7496   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7497   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7498
7499   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7500
7501   cu->language = pretend_language;
7502   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7503
7504   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7505   process_die (cu->dies, cu);
7506
7507   /* For now fudge the Go package.  */
7508   if (cu->language == language_go)
7509     fixup_go_packaging (cu);
7510
7511   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7512      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7513      physnames.  */
7514   compute_delayed_physnames (cu);
7515   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7516
7517   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7518      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7519      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7520   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7521
7522   static_block
7523     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, objfile, 0, 1);
7524
7525   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7526      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7527      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7528      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7529      this comp unit.  */
7530   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7531
7532   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block, objfile,
7533                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7534
7535   if (symtab != NULL)
7536     {
7537       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7538
7539       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7540          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7541          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7542       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7543         symtab->language = cu->language;
7544
7545       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7546          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7547          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7548          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7549          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7550
7551          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7552          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7553
7554          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7555          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7556          */ 
7557       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7558         symtab->locations_valid = 1;
7559
7560       if (gcc_4_minor >= 5)
7561         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
7562
7563       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
7564     }
7565
7566   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7567     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7568   else
7569     {
7570       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7571       pst->symtab = symtab;
7572       pst->readin = 1;
7573     }
7574
7575   /* Push it for inclusion processing later.  */
7576   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
7577
7578   do_cleanups (back_to);
7579 }
7580
7581 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
7582    already been loaded into memory.  */
7583
7584 static void
7585 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7586                         enum language pretend_language)
7587 {
7588   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7589   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7590   struct symtab *symtab;
7591   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7592   struct signatured_type *sig_type;
7593
7594   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
7595   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
7596
7597   buildsym_init ();
7598   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7599   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7600
7601   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7602
7603   cu->language = pretend_language;
7604   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7605
7606   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
7607   process_die (cu->dies, cu);
7608
7609   /* For now fudge the Go package.  */
7610   if (cu->language == language_go)
7611     fixup_go_packaging (cu);
7612
7613   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7614      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7615      physnames.  */
7616   compute_delayed_physnames (cu);
7617   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7618
7619   /* TUs share symbol tables.
7620      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
7621      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
7622      this TU's symbols to the existing symtab.  */
7623   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
7624     {
7625       symtab = end_expandable_symtab (0, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7626       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
7627
7628       if (symtab != NULL)
7629         {
7630           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7631              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
7632              do not set the language if it was already deduced by
7633              start_subfile.  */
7634           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7635             symtab->language = cu->language;
7636         }
7637     }
7638   else
7639     {
7640       augment_type_symtab (objfile,
7641                            sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
7642       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
7643     }
7644
7645   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7646     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
7647   else
7648     {
7649       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
7650       pst->symtab = symtab;
7651       pst->readin = 1;
7652     }
7653
7654   do_cleanups (back_to);
7655 }
7656
7657 /* Process an imported unit DIE.  */
7658
7659 static void
7660 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7661 {
7662   struct attribute *attr;
7663
7664   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
7665   if (cu->per_cu->is_debug_types)
7666     {
7667       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
7668                " supported in type units [in module %s]"),
7669              cu->objfile->name);
7670     }
7671
7672   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
7673   if (attr != NULL)
7674     {
7675       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7676       struct symtab *imported_symtab;
7677       sect_offset offset;
7678       int is_dwz;
7679
7680       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
7681       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
7682       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
7683
7684       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
7685       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
7686         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
7687
7688       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
7689                      per_cu);
7690     }
7691 }
7692
7693 /* Process a die and its children.  */
7694
7695 static void
7696 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7697 {
7698   switch (die->tag)
7699     {
7700     case DW_TAG_padding:
7701       break;
7702     case DW_TAG_compile_unit:
7703     case DW_TAG_partial_unit:
7704       read_file_scope (die, cu);
7705       break;
7706     case DW_TAG_type_unit:
7707       read_type_unit_scope (die, cu);
7708       break;
7709     case DW_TAG_subprogram:
7710     case DW_TAG_inlined_subroutine:
7711       read_func_scope (die, cu);
7712       break;
7713     case DW_TAG_lexical_block:
7714     case DW_TAG_try_block:
7715     case DW_TAG_catch_block:
7716       read_lexical_block_scope (die, cu);
7717       break;
7718     case DW_TAG_GNU_call_site:
7719       read_call_site_scope (die, cu);
7720       break;
7721     case DW_TAG_class_type:
7722     case DW_TAG_interface_type:
7723     case DW_TAG_structure_type:
7724     case DW_TAG_union_type:
7725       process_structure_scope (die, cu);
7726       break;
7727     case DW_TAG_enumeration_type:
7728       process_enumeration_scope (die, cu);
7729       break;
7730
7731     /* These dies have a type, but processing them does not create
7732        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
7733        read them on-demand through read_type_die.  */
7734     case DW_TAG_subroutine_type:
7735     case DW_TAG_set_type:
7736     case DW_TAG_array_type:
7737     case DW_TAG_pointer_type:
7738     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7739     case DW_TAG_reference_type:
7740     case DW_TAG_string_type:
7741       break;
7742
7743     case DW_TAG_base_type:
7744     case DW_TAG_subrange_type:
7745     case DW_TAG_typedef:
7746       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
7747          DW_AT_name.  */
7748       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
7749       break;
7750     case DW_TAG_common_block:
7751       read_common_block (die, cu);
7752       break;
7753     case DW_TAG_common_inclusion:
7754       break;
7755     case DW_TAG_namespace:
7756       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7757       read_namespace (die, cu);
7758       break;
7759     case DW_TAG_module:
7760       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7761       read_module (die, cu);
7762       break;
7763     case DW_TAG_imported_declaration:
7764     case DW_TAG_imported_module:
7765       cu->processing_has_namespace_info = 1;
7766       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
7767                                  || cu->language != language_fortran))
7768         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
7769                    dwarf_tag_name (die->tag));
7770       read_import_statement (die, cu);
7771       break;
7772
7773     case DW_TAG_imported_unit:
7774       process_imported_unit_die (die, cu);
7775       break;
7776
7777     default:
7778       new_symbol (die, NULL, cu);
7779       break;
7780     }
7781 }
7782 \f
7783 /* DWARF name computation.  */
7784
7785 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
7786    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
7787    die.  */
7788
7789 static int
7790 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7791 {
7792   struct attribute *attr;
7793
7794   switch (die->tag)
7795     {
7796     case DW_TAG_namespace:
7797     case DW_TAG_typedef:
7798     case DW_TAG_class_type:
7799     case DW_TAG_interface_type:
7800     case DW_TAG_structure_type:
7801     case DW_TAG_union_type:
7802     case DW_TAG_enumeration_type:
7803     case DW_TAG_enumerator:
7804     case DW_TAG_subprogram:
7805     case DW_TAG_member:
7806       return 1;
7807
7808     case DW_TAG_variable:
7809     case DW_TAG_constant:
7810       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
7811          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
7812          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
7813          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
7814
7815       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
7816         {
7817           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
7818
7819           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
7820                                       spec_cu);
7821         }
7822
7823       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7824       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
7825           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
7826         return 0;
7827       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
7828          namespace, even though in C++ such variables may be external
7829          and have a mangled name.  */
7830       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
7831           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
7832           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
7833           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
7834         return 0;
7835       return 1;
7836
7837     default:
7838       return 0;
7839     }
7840 }
7841
7842 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
7843
7844 static void
7845 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
7846 {
7847   char *last_char_p = (char *) object;
7848
7849   if (length > 0)
7850     *last_char_p = buffer[length - 1];
7851 }
7852
7853 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
7854    compute the physname for the object, which include a method's:
7855    - formal parameters (C++/Java),
7856    - receiver type (Go),
7857    - return type (Java).
7858
7859    The term "physname" is a bit confusing.
7860    For C++, for example, it is the demangled name.
7861    For Go, for example, it's the mangled name.
7862
7863    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
7864    name.  PHYSNAME is ignored..
7865
7866    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
7867
7868 static const char *
7869 dwarf2_compute_name (const char *name,
7870                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
7871                      int physname)
7872 {
7873   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7874
7875   if (name == NULL)
7876     name = dwarf2_name (die, cu);
7877
7878   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
7879      compute it by typename_concat inside GDB.  */
7880   if (cu->language == language_ada
7881       || (cu->language == language_fortran && physname))
7882     {
7883       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
7884          the former contains the exported name, which the user expects
7885          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
7886          to reference this entity using either natural or linkage name,
7887          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
7888       struct attribute *attr;
7889
7890       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
7891       if (attr == NULL)
7892         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7893       if (attr && DW_STRING (attr))
7894         return DW_STRING (attr);
7895     }
7896
7897   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
7898   if (name != NULL
7899       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
7900           || cu->language == language_fortran))
7901     {
7902       if (die_needs_namespace (die, cu))
7903         {
7904           long length;
7905           const char *prefix;
7906           struct ui_file *buf;
7907
7908           prefix = determine_prefix (die, cu);
7909           buf = mem_fileopen ();
7910           if (*prefix != '\0')
7911             {
7912               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
7913                                                      physname, cu);
7914
7915               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
7916               xfree (prefixed_name);
7917             }
7918           else
7919             fputs_unfiltered (name, buf);
7920
7921           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
7922              as children with DW_TAG_template_type_param or
7923              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
7924              here.  If the name already has template parameters, then
7925              skip this step; some versions of GCC emit both, and
7926              it is more efficient to use the pre-computed name.
7927
7928              Something to keep in mind about this process: it is very
7929              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
7930              something that will match the mangled name of a function.
7931              If the definition of the function has the same debug info,
7932              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
7933              using the minimal symbol, for instance to find a method
7934              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
7935              If we do not have debug info for the definition, we will have to
7936              match them up some other way.
7937
7938              When we do name matching there is a related problem with function
7939              templates; two instantiated function templates are allowed to
7940              differ only by their return types, which we do not add here.  */
7941
7942           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
7943             {
7944               struct attribute *attr;
7945               struct die_info *child;
7946               int first = 1;
7947
7948               die->building_fullname = 1;
7949
7950               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
7951                 {
7952                   struct type *type;
7953                   LONGEST value;
7954                   const gdb_byte *bytes;
7955                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
7956                   struct value *v;
7957
7958                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
7959                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
7960                     continue;
7961
7962                   if (first)
7963                     {
7964                       fputs_unfiltered ("<", buf);
7965                       first = 0;
7966                     }
7967                   else
7968                     fputs_unfiltered (", ", buf);
7969
7970                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
7971                   if (attr == NULL)
7972                     {
7973                       complaint (&symfile_complaints,
7974                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
7975                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
7976                       continue;
7977                     }
7978                   type = die_type (child, cu);
7979
7980                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
7981                     {
7982                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
7983                       continue;
7984                     }
7985
7986                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
7987                   if (attr == NULL)
7988                     {
7989                       complaint (&symfile_complaints,
7990                                  _("template parameter missing "
7991                                    "DW_AT_const_value"));
7992                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
7993                       continue;
7994                     }
7995
7996                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
7997                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
7998                                            &value, &bytes, &baton);
7999
8000                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8001                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8002                        changed, this can use value_print instead.  */
8003                     c_printchar (value, type, buf);
8004                   else
8005                     {
8006                       struct value_print_options opts;
8007
8008                       if (baton != NULL)
8009                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8010                                                       baton->data,
8011                                                       baton->size,
8012                                                       baton->per_cu);
8013                       else if (bytes != NULL)
8014                         {
8015                           v = allocate_value (type);
8016                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8017                                   TYPE_LENGTH (type));
8018                         }
8019                       else
8020                         v = value_from_longest (type, value);
8021
8022                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8023                          the radix.  */
8024                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8025                       opts.raw = 1;
8026                       value_print (v, buf, &opts);
8027                       release_value (v);
8028                       value_free (v);
8029                     }
8030                 }
8031
8032               die->building_fullname = 0;
8033
8034               if (!first)
8035                 {
8036                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8037                      (nested templates).  */
8038                   char last_char = '\0';
8039                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8040                   if (last_char == '>')
8041                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8042                   else
8043                     fputs_unfiltered (">", buf);
8044                 }
8045             }
8046
8047           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8048              information, if PHYSNAME.  */
8049
8050           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8051               && (cu->language == language_cplus
8052                   || cu->language == language_java))
8053             {
8054               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8055
8056               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8057                                  &type_print_raw_options);
8058
8059               if (cu->language == language_java)
8060                 {
8061                   /* For java, we must append the return type to method
8062                      names.  */
8063                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8064                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8065                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8066                 }
8067               else if (cu->language == language_cplus)
8068                 {
8069                   /* Assume that an artificial first parameter is
8070                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8071                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8072                      artificial; there is no way to differentiate
8073                      the two cases.  */
8074                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8075                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8076                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8077                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8078                                                                         0))))
8079                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8080                 }
8081             }
8082
8083           name = ui_file_obsavestring (buf, &objfile->objfile_obstack,
8084                                        &length);
8085           ui_file_delete (buf);
8086
8087           if (cu->language == language_cplus)
8088             {
8089               const char *cname
8090                 = dwarf2_canonicalize_name (name, cu,
8091                                             &objfile->objfile_obstack);
8092
8093               if (cname != NULL)
8094                 name = cname;
8095             }
8096         }
8097     }
8098
8099   return name;
8100 }
8101
8102 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8103    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8104    will be allocated on the objfile_obstack, or NULL if the DIE does
8105    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8106    dwarf2_name or NULL.
8107
8108    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8109
8110 static const char *
8111 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8112 {
8113   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8114 }
8115
8116 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8117    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8118    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8119    name.
8120
8121    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8122
8123 static const char *
8124 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8125 {
8126   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8127   struct attribute *attr;
8128   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8129   struct cleanup *back_to;
8130   int need_copy = 1;
8131
8132   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8133      on its own.  */
8134   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8135     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8136
8137   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8138
8139   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8140   if (!attr)
8141     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8142
8143   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8144      has computed.  */
8145   if (attr && DW_STRING (attr))
8146     {
8147       char *demangled;
8148
8149       mangled = DW_STRING (attr);
8150
8151       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8152          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8153          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8154          symbol names do not match the full symbol names but for template
8155          functions there is never a need to look up their definition from their
8156          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8157          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8158          */
8159
8160       if (cu->language == language_go)
8161         {
8162           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8163              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8164              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8165           demangled = NULL;
8166         }
8167       else
8168         {
8169           demangled = gdb_demangle (mangled,
8170                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8171                                      | (cu->language == language_java
8172                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8173                                         : DMGL_RET_DROP)));
8174         }
8175       if (demangled)
8176         {
8177           make_cleanup (xfree, demangled);
8178           canon = demangled;
8179         }
8180       else
8181         {
8182           canon = mangled;
8183           need_copy = 0;
8184         }
8185     }
8186
8187   if (canon == NULL || check_physname)
8188     {
8189       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8190
8191       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8192         {
8193           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8194              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8195              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8196
8197           complaint (&symfile_complaints,
8198                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8199                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8200                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off, objfile->name);
8201
8202           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8203              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8204              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8205
8206           retval = canon;
8207         }
8208       else
8209         {
8210           retval = physname;
8211           need_copy = 0;
8212         }
8213     }
8214   else
8215     retval = canon;
8216
8217   if (need_copy)
8218     retval = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, retval, strlen (retval));
8219
8220   do_cleanups (back_to);
8221   return retval;
8222 }
8223
8224 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8225
8226 static void
8227 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8228 {
8229   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8230   struct attribute *import_attr;
8231   struct die_info *imported_die, *child_die;
8232   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8233   const char *imported_name;
8234   const char *imported_name_prefix;
8235   const char *canonical_name;
8236   const char *import_alias;
8237   const char *imported_declaration = NULL;
8238   const char *import_prefix;
8239   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8240   struct cleanup *cleanups;
8241
8242   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8243   if (import_attr == NULL)
8244     {
8245       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8246                  dwarf_tag_name (die->tag));
8247       return;
8248     }
8249
8250   imported_cu = cu;
8251   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8252   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8253   if (imported_name == NULL)
8254     {
8255       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8256
8257         The import in the following code:
8258         namespace A
8259           {
8260             typedef int B;
8261           }
8262
8263         int main ()
8264           {
8265             using A::B;
8266             B b;
8267             return b;
8268           }
8269
8270         ...
8271          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8272             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8273             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8274             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8275          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8276             <59>   DW_AT_name        : B
8277             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8278             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8279             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8280         ...
8281          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8282             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8283             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8284
8285         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8286         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8287       return;
8288     }
8289
8290   /* Figure out the local name after import.  */
8291   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8292
8293   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8294   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8295
8296   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8297      to the name of the imported die.  */
8298   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8299
8300   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8301       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8302     {
8303       imported_declaration = imported_name;
8304       canonical_name = imported_name_prefix;
8305     }
8306   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8307     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8308                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8309                                (char *) NULL);
8310   else
8311     canonical_name = imported_name;
8312
8313   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8314
8315   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8316     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8317          child_die = sibling_die (child_die))
8318       {
8319         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8320            represented by an imported module entry with an import attribute
8321            referring to the module and owned entries corresponding to those
8322            entities that are renamed as part of being imported.  */
8323
8324         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8325           {
8326             complaint (&symfile_complaints,
8327                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8328                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8329                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
8330             continue;
8331           }
8332
8333         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8334         if (import_attr == NULL)
8335           {
8336             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8337                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8338             continue;
8339           }
8340
8341         imported_cu = cu;
8342         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8343                                               &imported_cu);
8344         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8345         if (imported_name == NULL)
8346           {
8347             complaint (&symfile_complaints,
8348                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8349                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8350                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
8351             continue;
8352           }
8353
8354         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8355
8356         process_die (child_die, cu);
8357       }
8358
8359   cp_add_using_directive (import_prefix,
8360                           canonical_name,
8361                           import_alias,
8362                           imported_declaration,
8363                           excludes,
8364                           0,
8365                           &objfile->objfile_obstack);
8366
8367   do_cleanups (cleanups);
8368 }
8369
8370 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8371
8372 static void
8373 free_cu_line_header (void *arg)
8374 {
8375   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8376
8377   free_line_header (cu->line_header);
8378   cu->line_header = NULL;
8379 }
8380
8381 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8382    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8383    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8384
8385 static int
8386 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8387 {
8388   if (!cu->checked_producer)
8389     check_producer (cu);
8390
8391   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8392 }
8393
8394 static void
8395 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8396                          const char **name, const char **comp_dir)
8397 {
8398   struct attribute *attr;
8399
8400   *name = NULL;
8401   *comp_dir = NULL;
8402
8403   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8404      is not a source language identifier.  */
8405   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8406   if (attr)
8407     {
8408       *name = DW_STRING (attr);
8409     }
8410
8411   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8412   if (attr)
8413     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8414   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8415            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8416     {
8417       char *d = ldirname (*name);
8418
8419       *comp_dir = d;
8420       if (d != NULL)
8421         make_cleanup (xfree, d);
8422     }
8423   if (*comp_dir != NULL)
8424     {
8425       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8426          directory, get rid of it.  */
8427       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8428
8429       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8430         *comp_dir = cp + 1;
8431     }
8432
8433   if (*name == NULL)
8434     *name = "<unknown>";
8435 }
8436
8437 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8438    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8439    COMP_DIR is the compilation directory.
8440    WANT_LINE_INFO is non-zero if the pc/line-number mapping is needed.  */
8441
8442 static void
8443 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8444                         const char *comp_dir) /* ARI: editCase function */
8445 {
8446   struct attribute *attr;
8447
8448   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8449
8450   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8451   if (attr)
8452     {
8453       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8454       struct line_header *line_header
8455         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8456
8457       if (line_header)
8458         {
8459           cu->line_header = line_header;
8460           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8461           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, 1);
8462         }
8463     }
8464 }
8465
8466 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
8467
8468 static void
8469 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8470 {
8471   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8472   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
8473   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
8474   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
8475   struct attribute *attr;
8476   const char *name = NULL;
8477   const char *comp_dir = NULL;
8478   struct die_info *child_die;
8479   bfd *abfd = objfile->obfd;
8480   CORE_ADDR baseaddr;
8481
8482   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8483
8484   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
8485
8486   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
8487      from finish_block.  */
8488   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8489     lowpc = highpc;
8490   lowpc += baseaddr;
8491   highpc += baseaddr;
8492
8493   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
8494
8495   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
8496
8497   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
8498      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
8499      back to the DW_AT_producer string.  */
8500   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
8501     cu->language = language_opencl;
8502
8503   /* Similar hack for Go.  */
8504   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
8505     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
8506
8507   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
8508
8509   /* Decode line number information if present.  We do this before
8510      processing child DIEs, so that the line header table is available
8511      for DW_AT_decl_file.  */
8512   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir);
8513
8514   /* Process all dies in compilation unit.  */
8515   if (die->child != NULL)
8516     {
8517       child_die = die->child;
8518       while (child_die && child_die->tag)
8519         {
8520           process_die (child_die, cu);
8521           child_die = sibling_die (child_die);
8522         }
8523     }
8524
8525   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
8526      refers to information in the line number info statement program
8527      header, so we can only read it if we've read the header
8528      successfully.  */
8529   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
8530   if (attr && cu->line_header)
8531     {
8532       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
8533         complaint (&symfile_complaints,
8534                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
8535
8536       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
8537     }
8538   else
8539     {
8540       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
8541       if (attr && cu->line_header)
8542         {
8543           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
8544
8545           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
8546         }
8547     }
8548
8549   do_cleanups (back_to);
8550 }
8551
8552 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
8553    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
8554    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
8555    then restore those symtabs in the line header.
8556    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
8557
8558 static void
8559 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8560 {
8561   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8562   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8563   struct type_unit_group *tu_group;
8564   int first_time;
8565   struct line_header *lh;
8566   struct attribute *attr;
8567   unsigned int i, line_offset;
8568   struct signatured_type *sig_type;
8569
8570   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8571   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8572
8573   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8574
8575   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
8576      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
8577   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
8578     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8579   tu_group = sig_type->type_unit_group;
8580
8581   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
8582      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
8583      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
8584      is useful we can do it then.  */
8585   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
8586
8587   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
8588      debug info.  */
8589   lh = NULL;
8590   if (attr != NULL)
8591     {
8592       line_offset = DW_UNSND (attr);
8593       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8594     }
8595   if (lh == NULL)
8596     {
8597       if (first_time)
8598         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8599       else
8600         {
8601           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
8602           restart_symtab (0);
8603         }
8604       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
8605       return;
8606     }
8607
8608   cu->line_header = lh;
8609   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8610
8611   if (first_time)
8612     {
8613       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
8614
8615       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
8616       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
8617
8618       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8619         {
8620           const char *dir = NULL;
8621           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8622
8623           if (fe->dir_index)
8624             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
8625           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, NULL);
8626
8627           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
8628              don't have DW_AT_name.  */
8629
8630           if (current_subfile->symtab == NULL)
8631             {
8632               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
8633                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
8634                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
8635                  lh->file_names may contain dups.  */
8636               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
8637                                                          objfile);
8638             }
8639
8640           fe->symtab = current_subfile->symtab;
8641           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
8642         }
8643     }
8644   else
8645     {
8646       restart_symtab (0);
8647
8648       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
8649         {
8650           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
8651
8652           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
8653         }
8654     }
8655
8656   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
8657      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
8658      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
8659      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
8660      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
8661 }
8662
8663 /* Process DW_TAG_type_unit.
8664    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
8665    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
8666    level sibling is there to provide context only.  */
8667
8668 static void
8669 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8670 {
8671   struct die_info *child_die;
8672
8673   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
8674
8675   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
8676      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
8677      is available for DW_AT_decl_file.  */
8678   setup_type_unit_groups (die, cu);
8679
8680   if (die->child != NULL)
8681     {
8682       child_die = die->child;
8683       while (child_die && child_die->tag)
8684         {
8685           process_die (child_die, cu);
8686           child_die = sibling_die (child_die);
8687         }
8688     }
8689 }
8690 \f
8691 /* DWO/DWP files.
8692
8693    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
8694    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
8695
8696    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
8697    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
8698    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
8699
8700 static hashval_t
8701 hash_dwo_file (const void *item)
8702 {
8703   const struct dwo_file *dwo_file = item;
8704   hashval_t hash;
8705
8706   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
8707   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
8708     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
8709   return hash;
8710 }
8711
8712 static int
8713 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8714 {
8715   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
8716   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
8717
8718   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
8719     return 0;
8720   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
8721     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
8722   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
8723 }
8724
8725 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
8726
8727 static htab_t
8728 allocate_dwo_file_hash_table (void)
8729 {
8730   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8731
8732   return htab_create_alloc_ex (41,
8733                                hash_dwo_file,
8734                                eq_dwo_file,
8735                                NULL,
8736                                &objfile->objfile_obstack,
8737                                hashtab_obstack_allocate,
8738                                dummy_obstack_deallocate);
8739 }
8740
8741 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
8742
8743 static void **
8744 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
8745 {
8746   struct dwo_file find_entry;
8747   void **slot;
8748
8749   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
8750     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
8751
8752   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
8753   find_entry.dwo_name = dwo_name;
8754   find_entry.comp_dir = comp_dir;
8755   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
8756
8757   return slot;
8758 }
8759
8760 static hashval_t
8761 hash_dwo_unit (const void *item)
8762 {
8763   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
8764
8765   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
8766   return dwo_unit->signature;
8767 }
8768
8769 static int
8770 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
8771 {
8772   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
8773   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
8774
8775   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
8776      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
8777      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
8778      and that's the rule for now.  */
8779   return lhs->signature == rhs->signature;
8780 }
8781
8782 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
8783    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
8784
8785 static htab_t
8786 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
8787 {
8788   /* Start out with a pretty small number.
8789      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
8790   return htab_create_alloc_ex (3,
8791                                hash_dwo_unit,
8792                                eq_dwo_unit,
8793                                NULL,
8794                                &objfile->objfile_obstack,
8795                                hashtab_obstack_allocate,
8796                                dummy_obstack_deallocate);
8797 }
8798
8799 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
8800
8801 struct create_dwo_cu_data
8802 {
8803   struct dwo_file *dwo_file;
8804   struct dwo_unit dwo_unit;
8805 };
8806
8807 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
8808
8809 static void
8810 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8811                       const gdb_byte *info_ptr,
8812                       struct die_info *comp_unit_die,
8813                       int has_children,
8814                       void *datap)
8815 {
8816   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8817   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8818   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
8819   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
8820   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
8821   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
8822   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
8823   struct attribute *attr;
8824
8825   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
8826   if (attr == NULL)
8827     {
8828       complaint (&symfile_complaints,
8829                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
8830                    " its dwo_id [in module %s]"),
8831                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
8832       return;
8833     }
8834
8835   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
8836   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
8837   dwo_unit->section = section;
8838   dwo_unit->offset = offset;
8839   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
8840
8841   if (dwarf2_read_debug)
8842     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
8843                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
8844 }
8845
8846 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
8847    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
8848
8849 static struct dwo_unit *
8850 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
8851 {
8852   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8853   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
8854   bfd *abfd;
8855   htab_t cu_htab;
8856   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
8857   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
8858   struct dwo_unit *dwo_unit;
8859
8860   dwarf2_read_section (objfile, section);
8861   info_ptr = section->buffer;
8862
8863   if (info_ptr == NULL)
8864     return NULL;
8865
8866   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
8867      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
8868   abfd = section->asection->owner;
8869
8870   if (dwarf2_read_debug)
8871     {
8872       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
8873                           bfd_section_name (abfd, section->asection),
8874                           bfd_get_filename (abfd));
8875     }
8876
8877   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
8878   dwo_unit = NULL;
8879
8880   end_ptr = info_ptr + section->size;
8881   while (info_ptr < end_ptr)
8882     {
8883       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
8884
8885       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
8886               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
8887       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
8888       per_cu.objfile = objfile;
8889       per_cu.is_debug_types = 0;
8890       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
8891       per_cu.section = section;
8892
8893       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu,
8894                                          &dwo_file->sections.abbrev,
8895                                          dwo_file,
8896                                          create_dwo_cu_reader,
8897                                          &create_dwo_cu_data);
8898
8899       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
8900         {
8901           /* If we've already found one, complain.  We only support one
8902              because having more than one requires hacking the dwo_name of
8903              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
8904           if (dwo_unit != NULL)
8905             {
8906               complaint (&symfile_complaints,
8907                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
8908                          dwo_file->dwo_name, objfile->name);
8909               break;
8910             }
8911
8912           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
8913           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
8914         }
8915
8916       info_ptr += per_cu.length;
8917     }
8918
8919   return dwo_unit;
8920 }
8921
8922 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
8923    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
8924
8925    DWP Version 1:
8926
8927    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
8928    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
8929    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
8930    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
8931    aligned at 8-byte boundaries in the file.
8932
8933    The index section header consists of:
8934
8935     V, 32 bit version number
8936     -, 32 bits unused
8937     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
8938     M, 32 bit number of slots in the hash table
8939
8940    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
8941
8942    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
8943
8944    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
8945
8946    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
8947    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
8948    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
8949    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
8950
8951    The parallel table begins immediately after the hash table
8952    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
8953    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
8954    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
8955    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
8956    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
8957
8958    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
8959    in the hash table is located as follows:
8960
8961    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
8962       the low-order k bits all set to 1.
8963
8964    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
8965
8966    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
8967       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
8968       terminate the search: the signature is not present in the table.
8969
8970    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
8971
8972    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
8973    to stop at an unused slot or find the match.
8974
8975    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
8976    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
8977    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
8978    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
8979    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
8980    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
8981    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
8982
8983    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
8984    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
8985    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.  */
8986
8987 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
8988    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
8989    Returns NULL if there isn't one.
8990    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
8991
8992 static struct dwp_hash_table *
8993 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
8994 {
8995   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8996   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
8997   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
8998   struct dwarf2_section_info *index;
8999   uint32_t version, nr_units, nr_slots;
9000   struct dwp_hash_table *htab;
9001
9002   if (is_debug_types)
9003     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9004   else
9005     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9006
9007   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9008     return NULL;
9009   dwarf2_read_section (objfile, index);
9010
9011   index_ptr = index->buffer;
9012   index_end = index_ptr + index->size;
9013
9014   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9015   index_ptr += 8; /* Skip the unused word.  */
9016   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9017   index_ptr += 4;
9018   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9019   index_ptr += 4;
9020
9021   if (version != 1)
9022     {
9023       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9024                " [in module %s]"),
9025              pulongest (version), dwp_file->name);
9026     }
9027   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9028     {
9029       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9030                " is not power of 2 [in module %s]"),
9031              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9032     }
9033
9034   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9035   htab->nr_units = nr_units;
9036   htab->nr_slots = nr_slots;
9037   htab->hash_table = index_ptr;
9038   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9039   htab->section_pool = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9040
9041   return htab;
9042 }
9043
9044 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9045
9046    This function is like the other "locate" section routines that are
9047    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9048    read comes from the DWP hash table, not the full ELF section table.
9049
9050    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9051
9052 static int
9053 locate_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9054                              struct virtual_dwo_sections *sections)
9055 {
9056   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9057
9058   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9059     {
9060       /* There can be only one.  */
9061       if (sections->abbrev.asection != NULL)
9062         return 0;
9063       sections->abbrev.asection = sectp;
9064       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9065     }
9066   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9067            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9068     {
9069       /* There can be only one.  */
9070       if (sections->info_or_types.asection != NULL)
9071         return 0;
9072       sections->info_or_types.asection = sectp;
9073       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9074     }
9075   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9076     {
9077       /* There can be only one.  */
9078       if (sections->line.asection != NULL)
9079         return 0;
9080       sections->line.asection = sectp;
9081       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9082     }
9083   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9084     {
9085       /* There can be only one.  */
9086       if (sections->loc.asection != NULL)
9087         return 0;
9088       sections->loc.asection = sectp;
9089       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9090     }
9091   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9092     {
9093       /* There can be only one.  */
9094       if (sections->macinfo.asection != NULL)
9095         return 0;
9096       sections->macinfo.asection = sectp;
9097       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9098     }
9099   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9100     {
9101       /* There can be only one.  */
9102       if (sections->macro.asection != NULL)
9103         return 0;
9104       sections->macro.asection = sectp;
9105       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9106     }
9107   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9108     {
9109       /* There can be only one.  */
9110       if (sections->str_offsets.asection != NULL)
9111         return 0;
9112       sections->str_offsets.asection = sectp;
9113       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9114     }
9115   else
9116     {
9117       /* No other kind of section is valid.  */
9118       return 0;
9119     }
9120
9121   return 1;
9122 }
9123
9124 /* Create a dwo_unit object for the DWO with signature SIGNATURE.
9125    HTAB is the hash table from the DWP file.
9126    SECTION_INDEX is the index of the DWO in HTAB.
9127    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.  */
9128
9129 static struct dwo_unit *
9130 create_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
9131                    const struct dwp_hash_table *htab,
9132                    uint32_t section_index,
9133                    const char *comp_dir,
9134                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
9135 {
9136   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9137   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9138   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9139   struct dwo_file *dwo_file;
9140   struct dwo_unit *dwo_unit;
9141   struct virtual_dwo_sections sections;
9142   void **dwo_file_slot;
9143   char *virtual_dwo_name;
9144   struct dwarf2_section_info *cutu;
9145   struct cleanup *cleanups;
9146   int i;
9147
9148   if (dwarf2_read_debug)
9149     {
9150       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP file: %s\n",
9151                           kind,
9152                           pulongest (section_index), hex_string (signature),
9153                           dwp_file->name);
9154     }
9155
9156   /* Fetch the sections of this DWO.
9157      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9158      doesn't cause us to loop forever.  */
9159
9160 #define MAX_NR_DWO_SECTIONS \
9161   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9162    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9163    + 1 /* .debug_line */ \
9164    + 1 /* .debug_loc */ \
9165    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9166    + 1 /* .debug_macro */ \
9167    + 1 /* .debug_macinfo */ \
9168    + 1 /* trailing zero */)
9169
9170   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9171   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9172
9173   for (i = 0; i < MAX_NR_DWO_SECTIONS; ++i)
9174     {
9175       asection *sectp;
9176       uint32_t section_nr =
9177         read_4_bytes (dbfd,
9178                       htab->section_pool
9179                       + (section_index + i) * sizeof (uint32_t));
9180
9181       if (section_nr == 0)
9182         break;
9183       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9184         {
9185           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9186                    " [in module %s]"),
9187                  dwp_file->name);
9188         }
9189
9190       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9191       if (! locate_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9192         {
9193           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9194                    " [in module %s]"),
9195                  dwp_file->name);
9196         }
9197     }
9198
9199   if (i < 2
9200       || sections.info_or_types.asection == NULL
9201       || sections.abbrev.asection == NULL)
9202     {
9203       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9204                " [in module %s]"),
9205              dwp_file->name);
9206     }
9207   if (i == MAX_NR_DWO_SECTIONS)
9208     {
9209       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9210                " [in module %s]"),
9211              dwp_file->name);
9212     }
9213
9214   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9215      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9216
9217      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9218      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9219      file, we want to combine them back into a virtual DWO file to save space
9220      (fewer struct dwo_file objects to allocated).  Remember that for really
9221      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9222
9223   virtual_dwo_name =
9224     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9225                 sections.abbrev.asection ? sections.abbrev.asection->id : 0,
9226                 sections.line.asection ? sections.line.asection->id : 0,
9227                 sections.loc.asection ? sections.loc.asection->id : 0,
9228                 (sections.str_offsets.asection
9229                 ? sections.str_offsets.asection->id
9230                 : 0));
9231   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9232   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9233   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9234   /* Create one if necessary.  */
9235   if (*dwo_file_slot == NULL)
9236     {
9237       if (dwarf2_read_debug)
9238         {
9239           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9240                               virtual_dwo_name);
9241         }
9242       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9243       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9244                                           virtual_dwo_name,
9245                                           strlen (virtual_dwo_name));
9246       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9247       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9248       dwo_file->sections.line = sections.line;
9249       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9250       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9251       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9252       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9253       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9254       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9255       /* The info or types section is assigned later to dwo_unit,
9256          there's no need to record it in dwo_file.
9257          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9258          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9259          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9260          for it, invalidating all the pointers into the current copy.  */
9261       *dwo_file_slot = dwo_file;
9262     }
9263   else
9264     {
9265       if (dwarf2_read_debug)
9266         {
9267           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9268                               virtual_dwo_name);
9269         }
9270       dwo_file = *dwo_file_slot;
9271     }
9272   do_cleanups (cleanups);
9273
9274   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9275   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9276   dwo_unit->signature = signature;
9277   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9278                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9279   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9280   /* offset, length, type_offset_in_tu are set later.  */
9281
9282   return dwo_unit;
9283 }
9284
9285 /* Lookup the DWO with SIGNATURE in DWP_FILE.  */
9286
9287 static struct dwo_unit *
9288 lookup_dwo_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file,
9289                    const struct dwp_hash_table *htab,
9290                    const char *comp_dir,
9291                    ULONGEST signature, int is_debug_types)
9292 {
9293   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9294   uint32_t mask = htab->nr_slots - 1;
9295   uint32_t hash = signature & mask;
9296   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
9297   unsigned int i;
9298   void **slot;
9299   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
9300
9301   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
9302   find_dwo_cu.signature = signature;
9303   slot = htab_find_slot (dwp_file->loaded_cutus, &find_dwo_cu, INSERT);
9304
9305   if (*slot != NULL)
9306     return *slot;
9307
9308   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
9309   for (i = 0; i < htab->nr_slots; ++i)
9310     {
9311       ULONGEST signature_in_table;
9312
9313       signature_in_table =
9314         read_8_bytes (dbfd, htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
9315       if (signature_in_table == signature)
9316         {
9317           uint32_t section_index =
9318             read_4_bytes (dbfd, htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
9319
9320           *slot = create_dwo_in_dwp (dwp_file, htab, section_index,
9321                                      comp_dir, signature, is_debug_types);
9322           return *slot;
9323         }
9324       if (signature_in_table == 0)
9325         return NULL;
9326       hash = (hash + hash2) & mask;
9327     }
9328
9329   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
9330            " [in module %s]"),
9331          dwp_file->name);
9332 }
9333
9334 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
9335    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
9336    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
9337    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
9338    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
9339    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
9340    It will be searched before debug-file-directory.
9341    If unable to find/open the file, return NULL.
9342    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
9343
9344 static bfd *
9345 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
9346 {
9347   bfd *sym_bfd;
9348   int desc, flags;
9349   char *absolute_name;
9350   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
9351      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
9352      to debug_file_directory.  */
9353   char *search_path;
9354   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
9355
9356   if (search_cwd)
9357     {
9358       if (*debug_file_directory != '\0')
9359         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
9360                               debug_file_directory, NULL);
9361       else
9362         search_path = xstrdup (".");
9363     }
9364   else
9365     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
9366
9367   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
9368   if (is_dwp)
9369     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
9370   desc = openp (search_path, flags, file_name,
9371                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
9372   xfree (search_path);
9373   if (desc < 0)
9374     return NULL;
9375
9376   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
9377   xfree (absolute_name);
9378   if (sym_bfd == NULL)
9379     return NULL;
9380   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
9381
9382   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
9383     {
9384       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
9385       return NULL;
9386     }
9387
9388   return sym_bfd;
9389 }
9390
9391 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
9392    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
9393    The result is the bfd handle of the file.
9394    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
9395    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
9396    same as symfile_bfd_open.  */
9397
9398 static bfd *
9399 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
9400 {
9401   bfd *abfd;
9402
9403   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
9404     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
9405
9406   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
9407
9408   if (comp_dir != NULL)
9409     {
9410       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
9411
9412       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
9413          search path, which seems useful.  */
9414       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9415       xfree (path_to_try);
9416       if (abfd != NULL)
9417         return abfd;
9418     }
9419
9420   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
9421      is a list of paths.  */
9422
9423   if (*debug_file_directory == '\0')
9424     return NULL;
9425
9426   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9427 }
9428
9429 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
9430    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
9431
9432 static void
9433 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
9434 {
9435   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
9436   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9437
9438   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9439     {
9440       dwo_sections->abbrev.asection = sectp;
9441       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9442     }
9443   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
9444     {
9445       dwo_sections->info.asection = sectp;
9446       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
9447     }
9448   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9449     {
9450       dwo_sections->line.asection = sectp;
9451       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9452     }
9453   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9454     {
9455       dwo_sections->loc.asection = sectp;
9456       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9457     }
9458   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9459     {
9460       dwo_sections->macinfo.asection = sectp;
9461       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9462     }
9463   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9464     {
9465       dwo_sections->macro.asection = sectp;
9466       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9467     }
9468   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
9469     {
9470       dwo_sections->str.asection = sectp;
9471       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
9472     }
9473   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9474     {
9475       dwo_sections->str_offsets.asection = sectp;
9476       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9477     }
9478   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9479     {
9480       struct dwarf2_section_info type_section;
9481
9482       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
9483       type_section.asection = sectp;
9484       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
9485       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
9486                      &type_section);
9487     }
9488 }
9489
9490 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
9491    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
9492    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
9493
9494 static struct dwo_file *
9495 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9496                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9497 {
9498   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9499   struct dwo_file *dwo_file;
9500   bfd *dbfd;
9501   struct cleanup *cleanups;
9502
9503   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
9504   if (dbfd == NULL)
9505     {
9506       if (dwarf2_read_debug)
9507         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
9508       return NULL;
9509     }
9510   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9511   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
9512   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9513   dwo_file->dbfd = dbfd;
9514
9515   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
9516
9517   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
9518
9519   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
9520
9521   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
9522                                                  dwo_file->sections.types);
9523
9524   discard_cleanups (cleanups);
9525
9526   if (dwarf2_read_debug)
9527     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
9528
9529   return dwo_file;
9530 }
9531
9532 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
9533    size of each of the DWP debugging sections we are interested in.  */
9534
9535 static void
9536 dwarf2_locate_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
9537 {
9538   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
9539   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9540   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
9541
9542   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
9543      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use.  */
9544   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
9545   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
9546
9547   /* Look for specific sections that we need.  */
9548   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
9549     {
9550       dwp_file->sections.str.asection = sectp;
9551       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
9552     }
9553   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
9554     {
9555       dwp_file->sections.cu_index.asection = sectp;
9556       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
9557     }
9558   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
9559     {
9560       dwp_file->sections.tu_index.asection = sectp;
9561       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
9562     }
9563 }
9564
9565 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9566
9567 static hashval_t
9568 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
9569 {
9570   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9571
9572   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
9573   return dwo_unit->signature;
9574 }
9575
9576 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9577
9578 static int
9579 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
9580 {
9581   const struct dwo_unit *dua = a;
9582   const struct dwo_unit *dub = b;
9583
9584   return dua->signature == dub->signature;
9585 }
9586
9587 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
9588
9589 static htab_t
9590 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
9591 {
9592   return htab_create_alloc_ex (3,
9593                                hash_dwp_loaded_cutus,
9594                                eq_dwp_loaded_cutus,
9595                                NULL,
9596                                &objfile->objfile_obstack,
9597                                hashtab_obstack_allocate,
9598                                dummy_obstack_deallocate);
9599 }
9600
9601 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
9602    The result is the bfd handle of the file.
9603    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
9604    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
9605    same as symfile_bfd_open.  */
9606
9607 static bfd *
9608 open_dwp_file (const char *file_name)
9609 {
9610   bfd *abfd;
9611
9612   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
9613   if (abfd != NULL)
9614     return abfd;
9615
9616   /* Work around upstream bug 15652.
9617      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
9618      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
9619      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
9620      of the executable's path may have discarded the needed info.
9621      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
9622      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
9623      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
9624   if (*debug_file_directory != '\0')
9625     {
9626       /* Don't implicitly search the current directory here.
9627          If the user wants to search "." to handle this case,
9628          it must be added to debug-file-directory.  */
9629       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
9630                                  0 /*search_cwd*/);
9631     }
9632
9633   return NULL;
9634 }
9635
9636 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
9637    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
9638    The result is NULL if it can't be found.  */
9639
9640 static struct dwp_file *
9641 open_and_init_dwp_file (void)
9642 {
9643   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9644   struct dwp_file *dwp_file;
9645   char *dwp_name;
9646   bfd *dbfd;
9647   struct cleanup *cleanups;
9648
9649   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", dwarf2_per_objfile->objfile->name);
9650   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
9651
9652   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
9653   if (dbfd == NULL)
9654     {
9655       if (dwarf2_read_debug)
9656         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
9657       do_cleanups (cleanups);
9658       return NULL;
9659     }
9660   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
9661   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
9662   dwp_file->dbfd = dbfd;
9663   do_cleanups (cleanups);
9664
9665   /* +1: section 0 is unused */
9666   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
9667   dwp_file->elf_sections =
9668     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
9669                     dwp_file->num_sections, asection *);
9670
9671   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwp_sections, dwp_file);
9672
9673   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
9674
9675   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
9676
9677   dwp_file->loaded_cutus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
9678
9679   if (dwarf2_read_debug)
9680     {
9681       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
9682       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9683                           "    %s CUs, %s TUs\n",
9684                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
9685                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
9686     }
9687
9688   return dwp_file;
9689 }
9690
9691 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
9692
9693 static struct dwp_file *
9694 get_dwp_file (void)
9695 {
9696   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
9697     {
9698       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
9699       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
9700     }
9701   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
9702 }
9703
9704 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
9705    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
9706    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
9707    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
9708    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
9709
9710    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
9711    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
9712    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
9713    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
9714    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
9715    for a DWO file.
9716
9717    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
9718    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
9719
9720 static struct dwo_unit *
9721 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
9722                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9723                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
9724 {
9725   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9726   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9727   void **dwo_file_slot;
9728   struct dwo_file *dwo_file;
9729   struct dwp_file *dwp_file;
9730
9731   /* First see if there's a DWP file.
9732      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
9733      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
9734      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
9735
9736   dwp_file = get_dwp_file ();
9737   if (dwp_file != NULL)
9738     {
9739       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9740         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9741
9742       if (dwp_htab != NULL)
9743         {
9744           struct dwo_unit *dwo_cutu =
9745             lookup_dwo_in_dwp (dwp_file, dwp_htab, comp_dir,
9746                                signature, is_debug_types);
9747
9748           if (dwo_cutu != NULL)
9749             {
9750               if (dwarf2_read_debug)
9751                 {
9752                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9753                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
9754                                       kind, hex_string (signature),
9755                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9756                 }
9757               return dwo_cutu;
9758             }
9759         }
9760     }
9761   else
9762     {
9763       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
9764
9765       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
9766       if (*dwo_file_slot == NULL)
9767         {
9768           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
9769           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
9770         }
9771       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
9772       dwo_file = *dwo_file_slot;
9773
9774       if (dwo_file != NULL)
9775         {
9776           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
9777
9778           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
9779             {
9780               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
9781
9782               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
9783               find_dwo_cutu.signature = signature;
9784               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
9785             }
9786           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
9787             {
9788               if (signature == dwo_file->cu->signature)
9789                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
9790             }
9791
9792           if (dwo_cutu != NULL)
9793             {
9794               if (dwarf2_read_debug)
9795                 {
9796                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
9797                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
9798                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
9799                 }
9800               return dwo_cutu;
9801             }
9802         }
9803     }
9804
9805   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
9806      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
9807      correctly to find the file.  */
9808
9809   if (dwarf2_read_debug)
9810     {
9811       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
9812                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
9813     }
9814
9815   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
9816      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
9817   warning (_("Could not find DWO %s %s(%s) referenced by %s at offset 0x%x"
9818              " [in module %s]"),
9819            kind, dwo_name, hex_string (signature),
9820            this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
9821            this_unit->offset.sect_off, objfile->name);
9822   return NULL;
9823 }
9824
9825 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
9826    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9827
9828 static struct dwo_unit *
9829 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9830                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
9831                       ULONGEST signature)
9832 {
9833   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
9834 }
9835
9836 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
9837    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
9838
9839 static struct dwo_unit *
9840 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
9841                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9842 {
9843   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
9844 }
9845
9846 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
9847
9848 static int
9849 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
9850 {
9851   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
9852   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
9853   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
9854   struct signatured_type *sig_type =
9855     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
9856
9857   if (sig_type != NULL)
9858     {
9859       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
9860
9861       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
9862          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
9863          while processing PER_CU.  */
9864       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
9865         load_full_type_unit (sig_cu);
9866       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
9867     }
9868
9869   return 1;
9870 }
9871
9872 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
9873    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
9874    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
9875    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
9876
9877 static void
9878 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
9879 {
9880   struct dwo_unit *dwo_unit;
9881   struct dwo_file *dwo_file;
9882
9883   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
9884   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
9885   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
9886
9887   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
9888   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
9889
9890   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
9891   if (dwo_file->tus != NULL)
9892     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
9893 }
9894
9895 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
9896    Close the DWO file and munmap the sections.
9897    All memory should be on the objfile obstack.  */
9898
9899 static void
9900 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
9901 {
9902   int ix;
9903   struct dwarf2_section_info *section;
9904
9905   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
9906   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
9907
9908   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
9909 }
9910
9911 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
9912
9913 static void
9914 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
9915 {
9916   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
9917   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9918
9919   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9920 }
9921
9922 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
9923
9924 static int
9925 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
9926 {
9927   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
9928   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
9929
9930   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
9931
9932   return 1;
9933 }
9934
9935 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
9936
9937 static void
9938 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
9939 {
9940   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
9941 }
9942 \f
9943 /* Read in various DIEs.  */
9944
9945 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
9946
9947 static int
9948 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
9949 {
9950   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
9951   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
9952
9953   return (a > b) - (b > a);
9954 }
9955
9956 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
9957    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
9958    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
9959    current DIE.  */
9960
9961 static void
9962 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9963 {
9964   struct die_info *child_die;
9965   unsigned die_children_count;
9966   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
9967   sect_offset *offsets;
9968   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
9969   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
9970   struct die_info *origin_die;
9971   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
9972   struct die_info *origin_child_die;
9973   struct cleanup *cleanups;
9974   struct attribute *attr;
9975   struct dwarf2_cu *origin_cu;
9976   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
9977
9978   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
9979   if (!attr)
9980     return;
9981
9982   /* Note that following die references may follow to a die in a
9983      different cu.  */
9984
9985   origin_cu = cu;
9986   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
9987
9988   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
9989      symbols in.  */
9990   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
9991   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
9992
9993   if (die->tag != origin_die->tag
9994       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9995            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
9996     complaint (&symfile_complaints,
9997                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
9998                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
9999
10000   child_die = die->child;
10001   die_children_count = 0;
10002   while (child_die && child_die->tag)
10003     {
10004       child_die = sibling_die (child_die);
10005       die_children_count++;
10006     }
10007   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
10008   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
10009
10010   offsets_end = offsets;
10011   child_die = die->child;
10012   while (child_die && child_die->tag)
10013     {
10014       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
10015          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
10016          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
10017          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
10018          40573).  */
10019       struct die_info *child_origin_die = child_die;
10020       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
10021
10022       while (1)
10023         {
10024           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
10025                               child_origin_cu);
10026           if (attr == NULL)
10027             break;
10028           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
10029                                              &child_origin_cu);
10030         }
10031
10032       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
10033          counterpart may exist.  */
10034       if (child_origin_die != child_die)
10035         {
10036           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
10037               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
10038                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
10039             complaint (&symfile_complaints,
10040                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
10041                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
10042                        child_origin_die->offset.sect_off);
10043           if (child_origin_die->parent != origin_die)
10044             complaint (&symfile_complaints,
10045                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
10046                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
10047                        child_origin_die->offset.sect_off);
10048           else
10049             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
10050         }
10051       child_die = sibling_die (child_die);
10052     }
10053   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
10054          unsigned_int_compar);
10055   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
10056     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
10057       complaint (&symfile_complaints,
10058                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
10059                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
10060                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
10061
10062   offsetp = offsets;
10063   origin_child_die = origin_die->child;
10064   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
10065     {
10066       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
10067       while (offsetp < offsets_end
10068              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
10069         offsetp++;
10070       if (offsetp >= offsets_end
10071           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
10072         {
10073           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.  */
10074           process_die (origin_child_die, origin_cu);
10075         }
10076       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
10077     }
10078   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
10079
10080   do_cleanups (cleanups);
10081 }
10082
10083 static void
10084 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10085 {
10086   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10087   struct context_stack *new;
10088   CORE_ADDR lowpc;
10089   CORE_ADDR highpc;
10090   struct die_info *child_die;
10091   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
10092   const char *name;
10093   CORE_ADDR baseaddr;
10094   struct block *block;
10095   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
10096   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
10097   struct template_symbol *templ_func = NULL;
10098
10099   if (inlined_func)
10100     {
10101       /* If we do not have call site information, we can't show the
10102          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
10103          only use the scope for local variables.  */
10104       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
10105       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
10106       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
10107         {
10108           read_lexical_block_scope (die, cu);
10109           return;
10110         }
10111     }
10112
10113   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10114
10115   name = dwarf2_name (die, cu);
10116
10117   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
10118      illegal according to the DWARF standard.  */
10119   if (name == NULL)
10120     {
10121       complaint (&symfile_complaints,
10122                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
10123                  die->offset.sect_off);
10124       return;
10125     }
10126
10127   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
10128   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
10129     {
10130       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
10131       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
10132         complaint (&symfile_complaints,
10133                    _("cannot get low and high bounds "
10134                      "for subprogram DIE at %d"),
10135                    die->offset.sect_off);
10136       return;
10137     }
10138
10139   lowpc += baseaddr;
10140   highpc += baseaddr;
10141
10142   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
10143      different sort of symbol.  */
10144   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
10145     {
10146       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
10147           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
10148         {
10149           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
10150           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
10151           break;
10152         }
10153     }
10154
10155   new = push_context (0, lowpc);
10156   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
10157                                (struct symbol *) templ_func);
10158
10159   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
10160      it.  */
10161   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
10162   if (attr)
10163     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
10164
10165   cu->list_in_scope = &local_symbols;
10166
10167   if (die->child != NULL)
10168     {
10169       child_die = die->child;
10170       while (child_die && child_die->tag)
10171         {
10172           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
10173               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
10174             {
10175               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
10176
10177               if (arg != NULL)
10178                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
10179             }
10180           else
10181             process_die (child_die, cu);
10182           child_die = sibling_die (child_die);
10183         }
10184     }
10185
10186   inherit_abstract_dies (die, cu);
10187
10188   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
10189      directives from the context of the specification DIE.  See the
10190      comment in determine_prefix.  */
10191   if (cu->language == language_cplus
10192       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
10193     {
10194       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
10195       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
10196
10197       while (spec_die)
10198         {
10199           child_die = spec_die->child;
10200           while (child_die && child_die->tag)
10201             {
10202               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
10203                 process_die (child_die, spec_cu);
10204               child_die = sibling_die (child_die);
10205             }
10206
10207           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
10208              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
10209           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
10210         }
10211     }
10212
10213   new = pop_context ();
10214   /* Make a block for the local symbols within.  */
10215   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
10216                         lowpc, highpc, objfile);
10217
10218   /* For C++, set the block's scope.  */
10219   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
10220       && cu->processing_has_namespace_info)
10221     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
10222                      &objfile->objfile_obstack);
10223
10224   /* If we have address ranges, record them.  */
10225   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
10226
10227   /* Attach template arguments to function.  */
10228   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
10229     {
10230       gdb_assert (templ_func != NULL);
10231
10232       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
10233       templ_func->template_arguments
10234         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10235                          (templ_func->n_template_arguments
10236                           * sizeof (struct symbol *)));
10237       memcpy (templ_func->template_arguments,
10238               VEC_address (symbolp, template_args),
10239               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
10240       VEC_free (symbolp, template_args);
10241     }
10242
10243   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
10244      a function declares a class that has methods).  This means that
10245      when we finish processing a function scope, we may need to go
10246      back to building a containing block's symbol lists.  */
10247   local_symbols = new->locals;
10248   using_directives = new->using_directives;
10249
10250   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
10251      symbols go in the file symbol list.  */
10252   if (outermost_context_p ())
10253     cu->list_in_scope = &file_symbols;
10254 }
10255
10256 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
10257    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
10258
10259 static void
10260 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10261 {
10262   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10263   struct context_stack *new;
10264   CORE_ADDR lowpc, highpc;
10265   struct die_info *child_die;
10266   CORE_ADDR baseaddr;
10267
10268   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10269
10270   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
10271   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
10272      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
10273      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
10274      describe ranges.  */
10275   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
10276     return;
10277   lowpc += baseaddr;
10278   highpc += baseaddr;
10279
10280   push_context (0, lowpc);
10281   if (die->child != NULL)
10282     {
10283       child_die = die->child;
10284       while (child_die && child_die->tag)
10285         {
10286           process_die (child_die, cu);
10287           child_die = sibling_die (child_die);
10288         }
10289     }
10290   new = pop_context ();
10291
10292   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
10293     {
10294       struct block *block
10295         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
10296                         highpc, objfile);
10297
10298       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
10299          do here, means that recording a parent's ranges entails
10300          walking across all its children's ranges as they appear in
10301          the address map, which is quadratic behavior.
10302
10303          It would be nicer to record the parent's ranges before
10304          traversing its children, simply overriding whatever you find
10305          there.  But since we don't even decide whether to create a
10306          block until after we've traversed its children, that's hard
10307          to do.  */
10308       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
10309     }
10310   local_symbols = new->locals;
10311   using_directives = new->using_directives;
10312 }
10313
10314 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
10315
10316 static void
10317 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10318 {
10319   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10320   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10321   CORE_ADDR pc, baseaddr;
10322   struct attribute *attr;
10323   struct call_site *call_site, call_site_local;
10324   void **slot;
10325   int nparams;
10326   struct die_info *child_die;
10327
10328   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10329
10330   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10331   if (!attr)
10332     {
10333       complaint (&symfile_complaints,
10334                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
10335                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
10336                  die->offset.sect_off, objfile->name);
10337       return;
10338     }
10339   pc = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
10340
10341   if (cu->call_site_htab == NULL)
10342     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
10343                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
10344                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
10345   call_site_local.pc = pc;
10346   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
10347   if (*slot != NULL)
10348     {
10349       complaint (&symfile_complaints,
10350                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
10351                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
10352                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off, objfile->name);
10353       return;
10354     }
10355
10356   /* Count parameters at the caller.  */
10357
10358   nparams = 0;
10359   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
10360        child_die = sibling_die (child_die))
10361     {
10362       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
10363         {
10364           complaint (&symfile_complaints,
10365                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
10366                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10367                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10368           continue;
10369         }
10370
10371       nparams++;
10372     }
10373
10374   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10375                              (sizeof (*call_site)
10376                               + (sizeof (*call_site->parameter)
10377                                  * (nparams - 1))));
10378   *slot = call_site;
10379   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
10380   call_site->pc = pc;
10381
10382   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
10383     {
10384       struct die_info *func_die;
10385
10386       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
10387       for (func_die = die->parent;
10388            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
10389            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
10390            func_die = func_die->parent);
10391
10392       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
10393          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
10394       if (func_die
10395           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
10396           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
10397         {
10398           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
10399              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
10400              both the initial caller containing the real return address PC and
10401              the final callee containing the current PC of a chain of tail
10402              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
10403              function candidate for a virtual tail call frame searched via
10404              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
10405              determined unambiguously.  */
10406         }
10407       else
10408         {
10409           struct type *func_type = NULL;
10410
10411           if (func_die)
10412             func_type = get_die_type (func_die, cu);
10413           if (func_type != NULL)
10414             {
10415               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
10416
10417               /* Enlist this call site to the function.  */
10418               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
10419               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
10420             }
10421           else
10422             complaint (&symfile_complaints,
10423                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
10424                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
10425                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10426         }
10427     }
10428
10429   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
10430   if (attr == NULL)
10431     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
10432   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
10433   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
10434     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
10435   else if (attr_form_is_block (attr))
10436     {
10437       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
10438
10439       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
10440       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
10441       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
10442       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
10443
10444       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
10445     }
10446   else if (attr_form_is_ref (attr))
10447     {
10448       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
10449       struct die_info *target_die;
10450
10451       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
10452       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
10453       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
10454         {
10455           const char *target_physname = NULL;
10456           struct attribute *target_attr;
10457
10458           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
10459           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
10460           if (target_attr == NULL)
10461             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
10462                                        target_cu);
10463           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
10464             target_physname = DW_STRING (target_attr);
10465           else
10466             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
10467           if (target_physname == NULL)
10468             complaint (&symfile_complaints,
10469                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
10470                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
10471                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10472           else
10473             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
10474         }
10475       else
10476         {
10477           CORE_ADDR lowpc;
10478
10479           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
10480           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
10481             complaint (&symfile_complaints,
10482                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
10483                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
10484                        die->offset.sect_off, objfile->name);
10485           else
10486             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
10487         }
10488     }
10489   else
10490     complaint (&symfile_complaints,
10491                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
10492                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
10493                die->offset.sect_off, objfile->name);
10494
10495   call_site->per_cu = cu->per_cu;
10496
10497   for (child_die = die->child;
10498        child_die && child_die->tag;
10499        child_die = sibling_die (child_die))
10500     {
10501       struct call_site_parameter *parameter;
10502       struct attribute *loc, *origin;
10503
10504       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
10505         {
10506           /* Already printed the complaint above.  */
10507           continue;
10508         }
10509
10510       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
10511       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
10512
10513       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
10514          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
10515          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
10516
10517       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
10518       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
10519       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
10520         {
10521           sect_offset offset;
10522
10523           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
10524           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
10525           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
10526             {
10527               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
10528                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
10529                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
10530               complaint (&symfile_complaints,
10531                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
10532                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
10533                            "[in module %s]"),
10534                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10535               continue;
10536             }
10537           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
10538                                               - cu->header.offset.sect_off);
10539         }
10540       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
10541         {
10542           complaint (&symfile_complaints,
10543                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
10544                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10545                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10546           continue;
10547         }
10548       else
10549         {
10550           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
10551             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
10552           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
10553             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
10554           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
10555                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
10556                                              &parameter->u.fb_offset))
10557             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
10558           else
10559             {
10560               complaint (&symfile_complaints,
10561                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
10562                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
10563                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
10564                            "[in module %s]"),
10565                          child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10566               continue;
10567             }
10568         }
10569
10570       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
10571       if (!attr_form_is_block (attr))
10572         {
10573           complaint (&symfile_complaints,
10574                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
10575                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10576                      child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10577           continue;
10578         }
10579       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
10580       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
10581
10582       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
10583       parameter->data_value = NULL;
10584       parameter->data_value_size = 0;
10585       call_site->parameter_count++;
10586
10587       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
10588       if (attr)
10589         {
10590           if (!attr_form_is_block (attr))
10591             complaint (&symfile_complaints,
10592                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
10593                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
10594                        child_die->offset.sect_off, objfile->name);
10595           else
10596             {
10597               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
10598               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
10599             }
10600         }
10601     }
10602 }
10603
10604 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
10605    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
10606    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
10607
10608 static int
10609 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
10610                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
10611                     struct partial_symtab *ranges_pst)
10612 {
10613   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10614   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
10615   bfd *obfd = objfile->obfd;
10616   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
10617   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
10618   /* Base address selection entry.  */
10619   CORE_ADDR base;
10620   int found_base;
10621   unsigned int dummy;
10622   const gdb_byte *buffer;
10623   CORE_ADDR marker;
10624   int low_set;
10625   CORE_ADDR low = 0;
10626   CORE_ADDR high = 0;
10627   CORE_ADDR baseaddr;
10628
10629   found_base = cu->base_known;
10630   base = cu->base_address;
10631
10632   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
10633   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
10634     {
10635       complaint (&symfile_complaints,
10636                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
10637                  offset);
10638       return 0;
10639     }
10640   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
10641
10642   /* Read in the largest possible address.  */
10643   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10644   if ((marker & mask) == mask)
10645     {
10646       /* If we found the largest possible address, then
10647          read the base address.  */
10648       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
10649       buffer += 2 * addr_size;
10650       offset += 2 * addr_size;
10651       found_base = 1;
10652     }
10653
10654   low_set = 0;
10655
10656   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10657
10658   while (1)
10659     {
10660       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
10661
10662       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10663       buffer += addr_size;
10664       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
10665       buffer += addr_size;
10666       offset += 2 * addr_size;
10667
10668       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
10669       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
10670         /* Found the end of list entry.  */
10671         break;
10672
10673       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
10674          The first is the largest possible address, the second is
10675          the base address.  Check for a base address here.  */
10676       if ((range_beginning & mask) == mask)
10677         {
10678           /* If we found the largest possible address, then
10679              read the base address.  */
10680           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
10681           found_base = 1;
10682           continue;
10683         }
10684
10685       if (!found_base)
10686         {
10687           /* We have no valid base address for the ranges
10688              data.  */
10689           complaint (&symfile_complaints,
10690                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
10691           return 0;
10692         }
10693
10694       if (range_beginning > range_end)
10695         {
10696           /* Inverted range entries are invalid.  */
10697           complaint (&symfile_complaints,
10698                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
10699           return 0;
10700         }
10701
10702       /* Empty range entries have no effect.  */
10703       if (range_beginning == range_end)
10704         continue;
10705
10706       range_beginning += base;
10707       range_end += base;
10708
10709       /* A not-uncommon case of bad debug info.
10710          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
10711       if (range_beginning + baseaddr == 0
10712           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10713         {
10714           complaint (&symfile_complaints,
10715                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
10716                        " [in module %s]"), objfile->name);
10717           continue;
10718         }
10719
10720       if (ranges_pst != NULL)
10721         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
10722                            range_beginning + baseaddr,
10723                            range_end - 1 + baseaddr,
10724                            ranges_pst);
10725
10726       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
10727          segment of consecutive addresses.  We should have a
10728          data structure for discontiguous block ranges
10729          instead.  */
10730       if (! low_set)
10731         {
10732           low = range_beginning;
10733           high = range_end;
10734           low_set = 1;
10735         }
10736       else
10737         {
10738           if (range_beginning < low)
10739             low = range_beginning;
10740           if (range_end > high)
10741             high = range_end;
10742         }
10743     }
10744
10745   if (! low_set)
10746     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
10747        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
10748     return 0;
10749
10750   if (low_return)
10751     *low_return = low;
10752   if (high_return)
10753     *high_return = high;
10754   return 1;
10755 }
10756
10757 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
10758    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
10759    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
10760
10761 static int
10762 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
10763                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
10764                       struct partial_symtab *pst)
10765 {
10766   struct attribute *attr;
10767   struct attribute *attr_high;
10768   CORE_ADDR low = 0;
10769   CORE_ADDR high = 0;
10770   int ret = 0;
10771
10772   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10773   if (attr_high)
10774     {
10775       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10776       if (attr)
10777         {
10778           low = DW_ADDR (attr);
10779           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10780               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10781             high = DW_ADDR (attr_high);
10782           else
10783             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10784         }
10785       else
10786         /* Found high w/o low attribute.  */
10787         return 0;
10788
10789       /* Found consecutive range of addresses.  */
10790       ret = 1;
10791     }
10792   else
10793     {
10794       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10795       if (attr != NULL)
10796         {
10797           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10798              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10799              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10800           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10801           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
10802                                         + (need_ranges_base
10803                                            ? cu->ranges_base
10804                                            : 0));
10805
10806           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
10807              .debug_ranges section.  */
10808           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
10809             return 0;
10810           /* Found discontinuous range of addresses.  */
10811           ret = -1;
10812         }
10813     }
10814
10815   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
10816   if (high <= low)
10817     return 0;
10818
10819   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
10820      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
10821      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
10822      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
10823      these sections.  If the section from that file was discarded, the
10824      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
10825      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
10826      so that GDB will ignore it.  */
10827   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
10828     return 0;
10829
10830   *lowpc = low;
10831   if (highpc)
10832     *highpc = high;
10833   return ret;
10834 }
10835
10836 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
10837    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
10838    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
10839    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
10840
10841 static void
10842 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
10843                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10844                                  struct dwarf2_cu *cu)
10845 {
10846   CORE_ADDR low, high;
10847   struct die_info *child = die->child;
10848
10849   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
10850     {
10851       *lowpc = min (*lowpc, low);
10852       *highpc = max (*highpc, high);
10853     }
10854
10855   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
10856      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
10857   if (cu->language != language_ada)
10858     return;
10859
10860   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
10861      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
10862      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
10863      definitions.  */
10864   while (child && child->tag)
10865     {
10866       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
10867           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
10868         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
10869       child = sibling_die (child);
10870     }
10871 }
10872
10873 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
10874    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
10875    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
10876
10877 static void
10878 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
10879                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
10880                      struct dwarf2_cu *cu)
10881 {
10882   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
10883   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
10884   CORE_ADDR current_low, current_high;
10885
10886   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
10887     {
10888       best_low = current_low;
10889       best_high = current_high;
10890     }
10891   else
10892     {
10893       struct die_info *child = die->child;
10894
10895       while (child && child->tag)
10896         {
10897           switch (child->tag) {
10898           case DW_TAG_subprogram:
10899             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
10900             break;
10901           case DW_TAG_namespace:
10902           case DW_TAG_module:
10903             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
10904                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
10905                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
10906                to definitions of methods of classes as children of a
10907                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
10908                the DIEs giving the declarations, which could be
10909                anywhere).  But I don't see any reason why the
10910                standards says that they have to be there.  */
10911             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
10912
10913             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
10914               {
10915                 best_low = min (best_low, current_low);
10916                 best_high = max (best_high, current_high);
10917               }
10918             break;
10919           default:
10920             /* Ignore.  */
10921             break;
10922           }
10923
10924           child = sibling_die (child);
10925         }
10926     }
10927
10928   *lowpc = best_low;
10929   *highpc = best_high;
10930 }
10931
10932 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
10933    in DIE.  */
10934
10935 static void
10936 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
10937                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
10938 {
10939   struct objfile *objfile = cu->objfile;
10940   struct attribute *attr;
10941   struct attribute *attr_high;
10942
10943   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
10944   if (attr_high)
10945     {
10946       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
10947       if (attr)
10948         {
10949           CORE_ADDR low = DW_ADDR (attr);
10950           CORE_ADDR high;
10951           if (attr_high->form == DW_FORM_addr
10952               || attr_high->form == DW_FORM_GNU_addr_index)
10953             high = DW_ADDR (attr_high);
10954           else
10955             high = low + DW_UNSND (attr_high);
10956
10957           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
10958         }
10959     }
10960
10961   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
10962   if (attr)
10963     {
10964       bfd *obfd = objfile->obfd;
10965       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
10966          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
10967          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
10968       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
10969
10970       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
10971          address range list in the .debug_ranges section.  */
10972       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
10973                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
10974       const gdb_byte *buffer;
10975
10976       /* For some target architectures, but not others, the
10977          read_address function sign-extends the addresses it returns.
10978          To recognize base address selection entries, we need a
10979          mask.  */
10980       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
10981       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
10982
10983       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
10984          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
10985          list are relative, to reduce the number of relocs against the
10986          debugging information.  This is separate from this function's
10987          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
10988          information from a shared library based on the address at
10989          which the library was loaded.  */
10990       CORE_ADDR base = cu->base_address;
10991       int base_known = cu->base_known;
10992
10993       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
10994       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
10995         {
10996           complaint (&symfile_complaints,
10997                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
10998                      offset);
10999           return;
11000         }
11001       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11002
11003       for (;;)
11004         {
11005           unsigned int bytes_read;
11006           CORE_ADDR start, end;
11007
11008           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
11009           buffer += bytes_read;
11010           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
11011           buffer += bytes_read;
11012
11013           /* Did we find the end of the range list?  */
11014           if (start == 0 && end == 0)
11015             break;
11016
11017           /* Did we find a base address selection entry?  */
11018           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
11019             {
11020               base = end;
11021               base_known = 1;
11022             }
11023
11024           /* We found an ordinary address range.  */
11025           else
11026             {
11027               if (!base_known)
11028                 {
11029                   complaint (&symfile_complaints,
11030                              _("Invalid .debug_ranges data "
11031                                "(no base address)"));
11032                   return;
11033                 }
11034
11035               if (start > end)
11036                 {
11037                   /* Inverted range entries are invalid.  */
11038                   complaint (&symfile_complaints,
11039                              _("Invalid .debug_ranges data "
11040                                "(inverted range)"));
11041                   return;
11042                 }
11043
11044               /* Empty range entries have no effect.  */
11045               if (start == end)
11046                 continue;
11047
11048               start += base + baseaddr;
11049               end += base + baseaddr;
11050
11051               /* A not-uncommon case of bad debug info.
11052                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11053               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11054                 {
11055                   complaint (&symfile_complaints,
11056                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11057                                " [in module %s]"), objfile->name);
11058                   continue;
11059                 }
11060
11061               record_block_range (block, start, end - 1);
11062             }
11063         }
11064     }
11065 }
11066
11067 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
11068    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
11069
11070 static void
11071 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
11072 {
11073   const char *cs;
11074   int major, minor, release;
11075
11076   if (cu->producer == NULL)
11077     {
11078       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
11079          compliant.
11080
11081          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
11082          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
11083          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
11084          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
11085          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
11086     }
11087   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
11088     {
11089       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
11090
11091       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
11092       while (*cs && !isdigit (*cs))
11093         cs++;
11094       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
11095         {
11096           /* Not recognized as GCC.  */
11097         }
11098       else
11099         {
11100           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
11101           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
11102         }
11103     }
11104   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
11105     cu->producer_is_icc = 1;
11106   else
11107     {
11108       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
11109          compliant.  */
11110     }
11111
11112   cu->checked_producer = 1;
11113 }
11114
11115 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
11116    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
11117    during 4.6.0 experimental.  */
11118
11119 static int
11120 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
11121 {
11122   if (!cu->checked_producer)
11123     check_producer (cu);
11124
11125   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
11126 }
11127
11128 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
11129    DW_AT_accessibility.  */
11130
11131 static enum dwarf_access_attribute
11132 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11133 {
11134   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
11135     {
11136       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
11137          accessibility for inheritance is private.  */
11138
11139       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
11140         return DW_ACCESS_public;
11141       else
11142         return DW_ACCESS_private;
11143     }
11144   else
11145     {
11146       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
11147          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
11148          depends on the container kind.  */
11149
11150       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
11151         return DW_ACCESS_private;
11152       else
11153         return DW_ACCESS_public;
11154     }
11155 }
11156
11157 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
11158    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
11159    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
11160    to 0.  */
11161
11162 static int
11163 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
11164                              LONGEST *offset)
11165 {
11166   struct attribute *attr;
11167
11168   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
11169   if (attr != NULL)
11170     {
11171       *offset = 0;
11172
11173       /* Note that we do not check for a section offset first here.
11174          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
11175          so if we see it, we can assume that a constant form is really
11176          a constant and not a section offset.  */
11177       if (attr_form_is_constant (attr))
11178         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
11179       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11180         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11181       else if (attr_form_is_block (attr))
11182         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
11183       else
11184         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11185
11186       return 1;
11187     }
11188
11189   return 0;
11190 }
11191
11192 /* Add an aggregate field to the field list.  */
11193
11194 static void
11195 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11196                   struct dwarf2_cu *cu)
11197 {
11198   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11199   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11200   struct nextfield *new_field;
11201   struct attribute *attr;
11202   struct field *fp;
11203   const char *fieldname = "";
11204
11205   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
11206   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
11207   make_cleanup (xfree, new_field);
11208   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
11209
11210   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
11211     {
11212       new_field->next = fip->baseclasses;
11213       fip->baseclasses = new_field;
11214     }
11215   else
11216     {
11217       new_field->next = fip->fields;
11218       fip->fields = new_field;
11219     }
11220   fip->nfields++;
11221
11222   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
11223   if (attr)
11224     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
11225   else
11226     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
11227   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
11228     fip->non_public_fields = 1;
11229
11230   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
11231   if (attr)
11232     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
11233   else
11234     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
11235
11236   fp = &new_field->field;
11237
11238   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
11239     {
11240       LONGEST offset;
11241
11242       /* Data member other than a C++ static data member.  */
11243
11244       /* Get type of field.  */
11245       fp->type = die_type (die, cu);
11246
11247       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
11248
11249       /* Get bit size of field (zero if none).  */
11250       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
11251       if (attr)
11252         {
11253           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
11254         }
11255       else
11256         {
11257           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
11258         }
11259
11260       /* Get bit offset of field.  */
11261       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
11262         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
11263       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
11264       if (attr)
11265         {
11266           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
11267             {
11268               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
11269                  additional bit offset from the MSB of the containing
11270                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
11271                  have to do anything special since we don't need to
11272                  know the size of the anonymous object.  */
11273               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
11274             }
11275           else
11276             {
11277               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
11278                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
11279                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
11280                  object, and then subtract off the number of bits of
11281                  the field itself.  The result is the bit offset of
11282                  the LSB of the field.  */
11283               int anonymous_size;
11284               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
11285
11286               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11287               if (attr)
11288                 {
11289                   /* The size of the anonymous object containing
11290                      the bit field is explicit, so use the
11291                      indicated size (in bytes).  */
11292                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
11293                 }
11294               else
11295                 {
11296                   /* The size of the anonymous object containing
11297                      the bit field must be inferred from the type
11298                      attribute of the data member containing the
11299                      bit field.  */
11300                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
11301                 }
11302               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
11303                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
11304                                  + anonymous_size * bits_per_byte
11305                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
11306             }
11307         }
11308
11309       /* Get name of field.  */
11310       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11311       if (fieldname == NULL)
11312         fieldname = "";
11313
11314       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
11315          need to duplicate it for the type.  */
11316       fp->name = fieldname;
11317
11318       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
11319          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
11320       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
11321         {
11322           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
11323           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
11324           fip->non_public_fields = 1;
11325         }
11326     }
11327   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
11328     {
11329       /* C++ static member.  */
11330
11331       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
11332          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
11333          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
11334          DW_TAG_variable tags.  */
11335
11336       const char *physname;
11337
11338       /* Get name of field.  */
11339       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11340       if (fieldname == NULL)
11341         return;
11342
11343       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
11344       if (attr
11345           /* Only create a symbol if this is an external value.
11346              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
11347              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
11348              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
11349           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
11350         {
11351           /* A static const member, not much different than an enum as far as
11352              we're concerned, except that we can support more types.  */
11353           new_symbol (die, NULL, cu);
11354         }
11355
11356       /* Get physical name.  */
11357       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
11358
11359       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
11360          need to duplicate it for the type.  */
11361       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
11362       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
11363       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
11364     }
11365   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
11366     {
11367       LONGEST offset;
11368
11369       /* C++ base class field.  */
11370       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
11371         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
11372       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
11373       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
11374       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
11375       fip->nbaseclasses++;
11376     }
11377 }
11378
11379 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
11380
11381 static void
11382 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11383                     struct dwarf2_cu *cu)
11384 {
11385   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11386   struct typedef_field_list *new_field;
11387   struct attribute *attr;
11388   struct typedef_field *fp;
11389   char *fieldname = "";
11390
11391   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
11392   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
11393   make_cleanup (xfree, new_field);
11394
11395   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
11396
11397   fp = &new_field->field;
11398
11399   /* Get name of field.  */
11400   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
11401   if (fp->name == NULL)
11402     return;
11403
11404   fp->type = read_type_die (die, cu);
11405
11406   new_field->next = fip->typedef_field_list;
11407   fip->typedef_field_list = new_field;
11408   fip->typedef_field_list_count++;
11409 }
11410
11411 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
11412
11413 static void
11414 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
11415                               struct dwarf2_cu *cu)
11416 {
11417   int nfields = fip->nfields;
11418
11419   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
11420      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
11421   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
11422   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
11423     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
11424   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
11425
11426   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
11427     {
11428       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11429
11430       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
11431         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11432       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
11433
11434       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
11435         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11436       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
11437
11438       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
11439         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
11440       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
11441     }
11442
11443   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
11444      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
11445   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
11446     {
11447       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
11448       unsigned char *pointer;
11449
11450       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11451       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
11452       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
11453       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
11454       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
11455     }
11456
11457   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
11458      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
11459      the same order in the array in which they were added to the list.  */
11460   while (nfields-- > 0)
11461     {
11462       struct nextfield *fieldp;
11463
11464       if (fip->fields)
11465         {
11466           fieldp = fip->fields;
11467           fip->fields = fieldp->next;
11468         }
11469       else
11470         {
11471           fieldp = fip->baseclasses;
11472           fip->baseclasses = fieldp->next;
11473         }
11474
11475       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
11476       switch (fieldp->accessibility)
11477         {
11478         case DW_ACCESS_private:
11479           if (cu->language != language_ada)
11480             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
11481           break;
11482
11483         case DW_ACCESS_protected:
11484           if (cu->language != language_ada)
11485             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
11486           break;
11487
11488         case DW_ACCESS_public:
11489           break;
11490
11491         default:
11492           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
11493           {
11494             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
11495                        fieldp->accessibility);
11496           }
11497           break;
11498         }
11499       if (nfields < fip->nbaseclasses)
11500         {
11501           switch (fieldp->virtuality)
11502             {
11503             case DW_VIRTUALITY_virtual:
11504             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
11505               if (cu->language == language_ada)
11506                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
11507               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
11508               break;
11509             }
11510         }
11511     }
11512 }
11513
11514 /* Return true if this member function is a constructor, false
11515    otherwise.  */
11516
11517 static int
11518 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11519 {
11520   const char *fieldname;
11521   const char *typename;
11522   int len;
11523
11524   if (die->parent == NULL)
11525     return 0;
11526
11527   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
11528       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
11529       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
11530     return 0;
11531
11532   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11533   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
11534   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
11535     return 0;
11536
11537   len = strlen (fieldname);
11538   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
11539           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
11540 }
11541
11542 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
11543
11544 static void
11545 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
11546                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
11547 {
11548   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11549   struct attribute *attr;
11550   struct fnfieldlist *flp;
11551   int i;
11552   struct fn_field *fnp;
11553   const char *fieldname;
11554   struct nextfnfield *new_fnfield;
11555   struct type *this_type;
11556   enum dwarf_access_attribute accessibility;
11557
11558   if (cu->language == language_ada)
11559     error (_("unexpected member function in Ada type"));
11560
11561   /* Get name of member function.  */
11562   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
11563   if (fieldname == NULL)
11564     return;
11565
11566   /* Look up member function name in fieldlist.  */
11567   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
11568     {
11569       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
11570         break;
11571     }
11572
11573   /* Create new list element if necessary.  */
11574   if (i < fip->nfnfields)
11575     flp = &fip->fnfieldlists[i];
11576   else
11577     {
11578       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
11579         {
11580           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
11581             xrealloc (fip->fnfieldlists,
11582                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
11583                       * sizeof (struct fnfieldlist));
11584           if (fip->nfnfields == 0)
11585             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
11586         }
11587       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
11588       flp->name = fieldname;
11589       flp->length = 0;
11590       flp->head = NULL;
11591       i = fip->nfnfields++;
11592     }
11593
11594   /* Create a new member function field and chain it to the field list
11595      entry.  */
11596   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
11597   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
11598   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
11599   new_fnfield->next = flp->head;
11600   flp->head = new_fnfield;
11601   flp->length++;
11602
11603   /* Fill in the member function field info.  */
11604   fnp = &new_fnfield->fnfield;
11605
11606   /* Delay processing of the physname until later.  */
11607   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
11608     {
11609       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
11610                           die, cu);
11611     }
11612   else
11613     {
11614       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
11615       fnp->physname = physname ? physname : "";
11616     }
11617
11618   fnp->type = alloc_type (objfile);
11619   this_type = read_type_die (die, cu);
11620   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
11621     {
11622       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
11623
11624       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
11625            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
11626       smash_to_method_type (fnp->type, type,
11627                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
11628                             TYPE_FIELDS (this_type),
11629                             TYPE_NFIELDS (this_type),
11630                             TYPE_VARARGS (this_type));
11631
11632       /* Handle static member functions.
11633          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
11634          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
11635          parameter for non-static member functions (which is the this
11636          pointer) as artificial.  We obtain this information from
11637          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
11638       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
11639         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
11640     }
11641   else
11642     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
11643                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
11644
11645   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
11646   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
11647     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
11648
11649   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
11650      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
11651
11652   /* Get accessibility.  */
11653   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
11654   if (attr)
11655     accessibility = DW_UNSND (attr);
11656   else
11657     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
11658   switch (accessibility)
11659     {
11660     case DW_ACCESS_private:
11661       fnp->is_private = 1;
11662       break;
11663     case DW_ACCESS_protected:
11664       fnp->is_protected = 1;
11665       break;
11666     }
11667
11668   /* Check for artificial methods.  */
11669   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
11670   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
11671     fnp->is_artificial = 1;
11672
11673   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
11674
11675   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
11676      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
11677      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
11678      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
11679      to the object address.  */
11680
11681   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
11682   if (attr)
11683     {
11684       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
11685         {
11686           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
11687             {
11688               /* Old-style GCC.  */
11689               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
11690             }
11691           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11692                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
11693                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
11694                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
11695             {
11696               struct dwarf_block blk;
11697               int offset;
11698
11699               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
11700                         ? 1 : 2);
11701               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
11702               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
11703               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
11704               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
11705                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11706               else
11707                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
11708               fnp->voffset += 2;
11709             }
11710           else
11711             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11712
11713           if (!fnp->fcontext)
11714             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
11715         }
11716       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
11717         {
11718           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
11719         }
11720       else
11721         {
11722           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
11723                                                  fieldname);
11724         }
11725     }
11726   else
11727     {
11728       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
11729       if (attr && DW_UNSND (attr))
11730         {
11731           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
11732           complaint (&symfile_complaints,
11733                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
11734                        "but the vtable offset is not specified"),
11735                      fieldname, die->offset.sect_off);
11736           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11737           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
11738         }
11739     }
11740 }
11741
11742 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
11743
11744 static void
11745 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
11746                                  struct dwarf2_cu *cu)
11747 {
11748   struct fnfieldlist *flp;
11749   int i;
11750
11751   if (cu->language == language_ada)
11752     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
11753
11754   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
11755   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
11756     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
11757
11758   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
11759     {
11760       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
11761       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
11762       int k;
11763
11764       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
11765       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
11766       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
11767         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
11768       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
11769         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
11770     }
11771
11772   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
11773 }
11774
11775 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
11776    language, zero otherwise.  */
11777 static int
11778 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
11779 {
11780   static const char vptr[] = "_vptr";
11781   static const char vtable[] = "vtable";
11782
11783   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
11784   if ((cu->language == language_java
11785        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
11786        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
11787        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
11788     return 1;
11789
11790   return 0;
11791 }
11792
11793 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
11794    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
11795    such a structure, smash it into a member function type.
11796
11797    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
11798    This is GCC PR debug/28767.  */
11799
11800 static void
11801 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
11802 {
11803   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
11804
11805   /* Check for a structure with no name and two children.  */
11806   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
11807     return;
11808
11809   /* Check for __pfn and __delta members.  */
11810   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
11811       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
11812       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
11813       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
11814     return;
11815
11816   /* Find the type of the method.  */
11817   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
11818   if (pfn_type == NULL
11819       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
11820       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
11821     return;
11822
11823   /* Look for the "this" argument.  */
11824   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
11825   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
11826       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
11827       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
11828     return;
11829
11830   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
11831   new_type = alloc_type (objfile);
11832   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
11833                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
11834                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
11835   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
11836 }
11837
11838 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
11839    (icc).  */
11840
11841 static int
11842 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11843 {
11844   if (!cu->checked_producer)
11845     check_producer (cu);
11846
11847   return cu->producer_is_icc;
11848 }
11849
11850 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
11851    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
11852    the type's name and general properties; the members will not be
11853    processed until process_structure_scope.
11854
11855    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
11856    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
11857    structure or union.  This gets the type entered into our set of
11858    user defined types.
11859
11860    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
11861    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
11862    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
11863    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
11864    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
11865    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
11866
11867 static struct type *
11868 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11869 {
11870   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11871   struct type *type;
11872   struct attribute *attr;
11873   const char *name;
11874
11875   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
11876      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
11877      the chain and we want to go down.  */
11878   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
11879   if (attr)
11880     {
11881       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
11882
11883       /* The type's CU may not be the same as CU.
11884          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
11885       return set_die_type (die, type, cu);
11886     }
11887
11888   type = alloc_type (objfile);
11889   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
11890
11891   name = dwarf2_name (die, cu);
11892   if (name != NULL)
11893     {
11894       if (cu->language == language_cplus
11895           || cu->language == language_java)
11896         {
11897           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
11898
11899           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
11900              type.  If so, there is no need to continue.  */
11901           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
11902             return get_die_type (die, cu);
11903
11904           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
11905           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
11906               || die->tag == DW_TAG_class_type)
11907             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11908         }
11909       else
11910         {
11911           /* The name is already allocated along with this objfile, so
11912              we don't need to duplicate it for the type.  */
11913           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
11914           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
11915             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
11916         }
11917     }
11918
11919   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
11920     {
11921       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
11922     }
11923   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
11924     {
11925       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
11926     }
11927   else
11928     {
11929       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
11930     }
11931
11932   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
11933     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
11934
11935   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
11936   if (attr)
11937     {
11938       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
11939     }
11940   else
11941     {
11942       TYPE_LENGTH (type) = 0;
11943     }
11944
11945   if (producer_is_icc (cu))
11946     {
11947       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
11948          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
11949     }
11950   else
11951     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
11952
11953   if (die_is_declaration (die, cu))
11954     TYPE_STUB (type) = 1;
11955   else if (attr == NULL && die->child == NULL
11956            && producer_is_realview (cu->producer))
11957     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
11958        on incomplete types.  */
11959     TYPE_STUB (type) = 1;
11960
11961   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
11962      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
11963      type within the structure itself.  */
11964   set_die_type (die, type, cu);
11965
11966   /* set_die_type should be already done.  */
11967   set_descriptive_type (type, die, cu);
11968
11969   return type;
11970 }
11971
11972 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
11973    its members and creating a symbol for it.  */
11974
11975 static void
11976 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11977 {
11978   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11979   struct die_info *child_die = die->child;
11980   struct type *type;
11981
11982   type = get_die_type (die, cu);
11983   if (type == NULL)
11984     type = read_structure_type (die, cu);
11985
11986   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
11987     {
11988       struct field_info fi;
11989       struct die_info *child_die;
11990       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11991       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
11992
11993       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
11994
11995       child_die = die->child;
11996
11997       while (child_die && child_die->tag)
11998         {
11999           if (child_die->tag == DW_TAG_member
12000               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
12001             {
12002               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
12003                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
12004                  all versions of G++ as of this writing (so through at
12005                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
12006                  tags for them instead.  */
12007               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
12008             }
12009           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
12010             {
12011               /* C++ member function.  */
12012               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
12013             }
12014           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
12015             {
12016               /* C++ base class field.  */
12017               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
12018             }
12019           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
12020             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
12021           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
12022                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
12023             {
12024               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
12025
12026               if (arg != NULL)
12027                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
12028             }
12029
12030           child_die = sibling_die (child_die);
12031         }
12032
12033       /* Attach template arguments to type.  */
12034       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
12035         {
12036           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12037           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12038             = VEC_length (symbolp, template_args);
12039           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12040             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
12041                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12042                               * sizeof (struct symbol *)));
12043           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
12044                   VEC_address (symbolp, template_args),
12045                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
12046                    * sizeof (struct symbol *)));
12047           VEC_free (symbolp, template_args);
12048         }
12049
12050       /* Attach fields and member functions to the type.  */
12051       if (fi.nfields)
12052         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
12053       if (fi.nfnfields)
12054         {
12055           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
12056
12057           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
12058              class itself) which contains the vtable pointer for the current
12059              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
12060              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
12061
12062           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12063             {
12064               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
12065
12066               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
12067               if (type == t)
12068                 {
12069                   int i;
12070
12071                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
12072                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
12073                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
12074                        --i)
12075                     {
12076                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
12077
12078                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
12079                         {
12080                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
12081                           break;
12082                         }
12083                     }
12084
12085                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
12086                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
12087                     complaint (&symfile_complaints,
12088                                _("virtual function table pointer "
12089                                  "not found when defining class '%s'"),
12090                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
12091                                "");
12092                 }
12093               else
12094                 {
12095                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
12096                 }
12097             }
12098           else if (cu->producer
12099                    && strncmp (cu->producer,
12100                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
12101             {
12102               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
12103                  of the containing type, but the vtable pointer is
12104                  always named __vfp.  */
12105
12106               int i;
12107
12108               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
12109                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
12110                    --i)
12111                 {
12112                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
12113                     {
12114                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
12115                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
12116                       break;
12117                     }
12118                 }
12119             }
12120         }
12121
12122       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
12123          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
12124       if (fi.typedef_field_list)
12125         {
12126           int i = fi.typedef_field_list_count;
12127
12128           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12129           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
12130             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
12131           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
12132
12133           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
12134           while (--i >= 0)
12135             {
12136               struct typedef_field *dest, *src;
12137
12138               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
12139               src = &fi.typedef_field_list->field;
12140               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
12141               *dest = *src;
12142             }
12143         }
12144
12145       do_cleanups (back_to);
12146
12147       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
12148         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
12149     }
12150
12151   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
12152
12153   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
12154      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
12155      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
12156      nested class.  So we have to process our children even if the
12157      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
12158      won't have any children at all.  */
12159
12160   while (child_die != NULL && child_die->tag)
12161     {
12162       if (child_die->tag == DW_TAG_member
12163           || child_die->tag == DW_TAG_variable
12164           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
12165           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
12166           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
12167         {
12168           /* Do nothing.  */
12169         }
12170       else
12171         process_die (child_die, cu);
12172
12173       child_die = sibling_die (child_die);
12174     }
12175
12176   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
12177      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
12178      attribute, and a declaration attribute.  */
12179   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
12180       || !die_is_declaration (die, cu))
12181     new_symbol (die, type, cu);
12182 }
12183
12184 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
12185    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
12186
12187 static struct type *
12188 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12189 {
12190   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12191   struct type *type;
12192   struct attribute *attr;
12193   const char *name;
12194
12195   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12196      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12197      the chain and we want to go down.  */
12198   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12199   if (attr)
12200     {
12201       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12202
12203       /* The type's CU may not be the same as CU.
12204          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12205       return set_die_type (die, type, cu);
12206     }
12207
12208   type = alloc_type (objfile);
12209
12210   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
12211   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
12212   if (name != NULL)
12213     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12214
12215   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12216   if (attr)
12217     {
12218       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12219     }
12220   else
12221     {
12222       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12223     }
12224
12225   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
12226      declared as private in the package spec, and then defined only
12227      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
12228      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
12229      may be generated by the compiler.  */
12230   if (die_is_declaration (die, cu))
12231     TYPE_STUB (type) = 1;
12232
12233   return set_die_type (die, type, cu);
12234 }
12235
12236 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
12237    the dies that define the members of the enumeration, and create the
12238    symbol for the enumeration type.
12239
12240    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
12241
12242 static void
12243 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12244 {
12245   struct type *this_type;
12246
12247   this_type = get_die_type (die, cu);
12248   if (this_type == NULL)
12249     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
12250
12251   if (die->child != NULL)
12252     {
12253       struct die_info *child_die;
12254       struct symbol *sym;
12255       struct field *fields = NULL;
12256       int num_fields = 0;
12257       int unsigned_enum = 1;
12258       const char *name;
12259       int flag_enum = 1;
12260       ULONGEST mask = 0;
12261
12262       child_die = die->child;
12263       while (child_die && child_die->tag)
12264         {
12265           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
12266             {
12267               process_die (child_die, cu);
12268             }
12269           else
12270             {
12271               name = dwarf2_name (child_die, cu);
12272               if (name)
12273                 {
12274                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
12275                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
12276                     {
12277                       unsigned_enum = 0;
12278                       flag_enum = 0;
12279                     }
12280                   else if ((mask & SYMBOL_VALUE (sym)) != 0)
12281                     flag_enum = 0;
12282                   else
12283                     mask |= SYMBOL_VALUE (sym);
12284
12285                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12286                     {
12287                       fields = (struct field *)
12288                         xrealloc (fields,
12289                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12290                                   * sizeof (struct field));
12291                     }
12292
12293                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
12294                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
12295                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
12296                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
12297
12298                   num_fields++;
12299                 }
12300             }
12301
12302           child_die = sibling_die (child_die);
12303         }
12304
12305       if (num_fields)
12306         {
12307           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
12308           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
12309             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
12310           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
12311                   sizeof (struct field) * num_fields);
12312           xfree (fields);
12313         }
12314       if (unsigned_enum)
12315         TYPE_UNSIGNED (this_type) = 1;
12316       if (flag_enum)
12317         TYPE_FLAG_ENUM (this_type) = 1;
12318     }
12319
12320   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
12321      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
12322      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
12323      symbol would in some cases obscure the true definition of the
12324      enum, giving users an incomplete type when the definition is
12325      actually available.  Note that we do not want to do this for all
12326      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
12327      enum declarations.  */
12328   if (cu->per_cu->is_debug_types
12329       && die_is_declaration (die, cu))
12330     {
12331       struct signatured_type *sig_type;
12332
12333       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
12334       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
12335       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
12336         return;
12337     }
12338
12339   new_symbol (die, this_type, cu);
12340 }
12341
12342 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
12343    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
12344    arrays.  */
12345
12346 static struct type *
12347 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12348 {
12349   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12350   struct die_info *child_die;
12351   struct type *type;
12352   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
12353   struct type **range_types = NULL;
12354   struct attribute *attr;
12355   int ndim = 0;
12356   struct cleanup *back_to;
12357   const char *name;
12358
12359   element_type = die_type (die, cu);
12360
12361   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12362   type = get_die_type (die, cu);
12363   if (type)
12364     return type;
12365
12366   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
12367      arrays with unspecified length.  */
12368   if (die->child == NULL)
12369     {
12370       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
12371       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
12372       type = create_array_type (NULL, element_type, range_type);
12373       return set_die_type (die, type, cu);
12374     }
12375
12376   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
12377   child_die = die->child;
12378   while (child_die && child_die->tag)
12379     {
12380       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
12381         {
12382           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
12383
12384           if (child_type != NULL)
12385             {
12386               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
12387                  array type creation.  */
12388               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12389                 {
12390                   range_types = (struct type **)
12391                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12392                               * sizeof (struct type *));
12393                   if (ndim == 0)
12394                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
12395                 }
12396               range_types[ndim++] = child_type;
12397             }
12398         }
12399       child_die = sibling_die (child_die);
12400     }
12401
12402   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
12403      necessary array types in backwards order.  */
12404
12405   type = element_type;
12406
12407   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
12408     {
12409       int i = 0;
12410
12411       while (i < ndim)
12412         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
12413     }
12414   else
12415     {
12416       while (ndim-- > 0)
12417         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
12418     }
12419
12420   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
12421      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
12422      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
12423      custom vendor extension.  The main difference between a regular
12424      array and the vector variant is that vectors are passed by value
12425      to functions.  */
12426   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
12427   if (attr)
12428     make_vector_type (type);
12429
12430   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
12431      implementation may choose to implement triple vectors using this
12432      attribute.  */
12433   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12434   if (attr)
12435     {
12436       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
12437         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12438       else
12439         complaint (&symfile_complaints,
12440                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
12441                      "than the total size of elements"));
12442     }
12443
12444   name = dwarf2_name (die, cu);
12445   if (name)
12446     TYPE_NAME (type) = name;
12447
12448   /* Install the type in the die.  */
12449   set_die_type (die, type, cu);
12450
12451   /* set_die_type should be already done.  */
12452   set_descriptive_type (type, die, cu);
12453
12454   do_cleanups (back_to);
12455
12456   return type;
12457 }
12458
12459 static enum dwarf_array_dim_ordering
12460 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12461 {
12462   struct attribute *attr;
12463
12464   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
12465
12466   if (attr) return DW_SND (attr);
12467
12468   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
12469      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
12470      laid out as per normal fortran.
12471
12472      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
12473      version checking.  */
12474
12475   if (cu->language == language_fortran
12476       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
12477     {
12478       return DW_ORD_row_major;
12479     }
12480
12481   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
12482     {
12483     case array_column_major:
12484       return DW_ORD_col_major;
12485     case array_row_major:
12486     default:
12487       return DW_ORD_row_major;
12488     };
12489 }
12490
12491 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
12492    the DIE's type field.  */
12493
12494 static struct type *
12495 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12496 {
12497   struct type *domain_type, *set_type;
12498   struct attribute *attr;
12499
12500   domain_type = die_type (die, cu);
12501
12502   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12503   set_type = get_die_type (die, cu);
12504   if (set_type)
12505     return set_type;
12506
12507   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
12508
12509   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12510   if (attr)
12511     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
12512
12513   return set_die_type (die, set_type, cu);
12514 }
12515
12516 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
12517    SYM is the symbol which we are marking as computed.
12518    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
12519    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
12520    block itself.
12521    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
12522    member of the common block that we are processing.
12523    CU is the CU from which the above come.  */
12524
12525 static void
12526 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
12527                                    struct die_info *common_die,
12528                                    struct attribute *common_loc,
12529                                    struct attribute *member_loc,
12530                                    struct dwarf2_cu *cu)
12531 {
12532   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12533   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
12534   gdb_byte *ptr;
12535   unsigned int cu_off;
12536   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
12537   LONGEST offset = 0;
12538
12539   gdb_assert (common_loc && member_loc);
12540   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
12541   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
12542               || attr_form_is_constant (member_loc));
12543
12544   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
12545                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
12546   baton->per_cu = cu->per_cu;
12547   gdb_assert (baton->per_cu);
12548
12549   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
12550
12551   if (attr_form_is_constant (member_loc))
12552     {
12553       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
12554       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
12555     }
12556   else
12557     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
12558
12559   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
12560   baton->data = ptr;
12561
12562   *ptr++ = DW_OP_call4;
12563   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
12564   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
12565   ptr += 4;
12566
12567   if (attr_form_is_constant (member_loc))
12568     {
12569       *ptr++ = DW_OP_addr;
12570       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
12571       ptr += cu->header.addr_size;
12572     }
12573   else
12574     {
12575       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
12576          use a DW_AT_location attribute.  */
12577       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
12578       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
12579     }
12580
12581   *ptr++ = DW_OP_plus;
12582   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
12583
12584   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
12585   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
12586 }
12587
12588 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
12589    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
12590    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
12591    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
12592    variable names.  */
12593
12594 static void
12595 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12596 {
12597   struct attribute *attr;
12598
12599   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
12600   if (attr)
12601     {
12602       /* Support the .debug_loc offsets.  */
12603       if (attr_form_is_block (attr))
12604         {
12605           /* Ok.  */
12606         }
12607       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12608         {
12609           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12610           attr = NULL;
12611         }
12612       else
12613         {
12614           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
12615                                                  "common block member");
12616           attr = NULL;
12617         }
12618     }
12619
12620   if (die->child != NULL)
12621     {
12622       struct objfile *objfile = cu->objfile;
12623       struct die_info *child_die;
12624       size_t n_entries = 0, size;
12625       struct common_block *common_block;
12626       struct symbol *sym;
12627
12628       for (child_die = die->child;
12629            child_die && child_die->tag;
12630            child_die = sibling_die (child_die))
12631         ++n_entries;
12632
12633       size = (sizeof (struct common_block)
12634               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
12635       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
12636       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
12637       common_block->n_entries = 0;
12638
12639       for (child_die = die->child;
12640            child_die && child_die->tag;
12641            child_die = sibling_die (child_die))
12642         {
12643           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
12644              symbol scope.  */
12645           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
12646           if (sym != NULL)
12647             {
12648               struct attribute *member_loc;
12649
12650               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
12651
12652               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
12653                                         cu);
12654               if (member_loc)
12655                 {
12656                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
12657                      not specified by DWARF.  It seems to have been
12658                      emitted by gfortran at least as recently as:
12659                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
12660                   complaint (&symfile_complaints,
12661                              _("Variable in common block has "
12662                                "DW_AT_data_member_location "
12663                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
12664                              child_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
12665
12666                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
12667                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12668                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
12669                            || attr_form_is_block (member_loc))
12670                     {
12671                       if (attr)
12672                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
12673                                                            member_loc, cu);
12674                     }
12675                   else
12676                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12677                 }
12678             }
12679         }
12680
12681       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
12682       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
12683     }
12684 }
12685
12686 /* Create a type for a C++ namespace.  */
12687
12688 static struct type *
12689 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12690 {
12691   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12692   const char *previous_prefix, *name;
12693   int is_anonymous;
12694   struct type *type;
12695
12696   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
12697   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
12698     {
12699       struct die_info *ext_die;
12700       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
12701
12702       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
12703       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
12704
12705       /* EXT_CU may not be the same as CU.
12706          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12707       return set_die_type (die, type, cu);
12708     }
12709
12710   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12711
12712   /* Now build the name of the current namespace.  */
12713
12714   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12715   if (previous_prefix[0] != '\0')
12716     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
12717                             previous_prefix, name, 0, cu);
12718
12719   /* Create the type.  */
12720   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
12721                     objfile);
12722   TYPE_NAME (type) = name;
12723   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12724
12725   return set_die_type (die, type, cu);
12726 }
12727
12728 /* Read a C++ namespace.  */
12729
12730 static void
12731 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12732 {
12733   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12734   int is_anonymous;
12735
12736   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
12737      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
12738      namespace.  */
12739
12740   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
12741     {
12742       struct type *type;
12743
12744       type = read_type_die (die, cu);
12745       new_symbol (die, type, cu);
12746
12747       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
12748       if (is_anonymous)
12749         {
12750           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
12751
12752           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
12753                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
12754         }
12755     }
12756
12757   if (die->child != NULL)
12758     {
12759       struct die_info *child_die = die->child;
12760
12761       while (child_die && child_die->tag)
12762         {
12763           process_die (child_die, cu);
12764           child_die = sibling_die (child_die);
12765         }
12766     }
12767 }
12768
12769 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
12770    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
12771    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
12772
12773 static struct type *
12774 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12775 {
12776   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12777   const char *module_name;
12778   struct type *type;
12779
12780   module_name = dwarf2_name (die, cu);
12781   if (!module_name)
12782     complaint (&symfile_complaints,
12783                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
12784                die->offset.sect_off);
12785   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
12786
12787   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
12788   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
12789
12790   return set_die_type (die, type, cu);
12791 }
12792
12793 /* Read a Fortran module.  */
12794
12795 static void
12796 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12797 {
12798   struct die_info *child_die = die->child;
12799
12800   while (child_die && child_die->tag)
12801     {
12802       process_die (child_die, cu);
12803       child_die = sibling_die (child_die);
12804     }
12805 }
12806
12807 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
12808    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
12809    namespace.  */
12810
12811 static const char *
12812 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
12813 {
12814   struct die_info *current_die;
12815   const char *name = NULL;
12816
12817   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
12818
12819   for (current_die = die;
12820        current_die != NULL;
12821        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
12822     {
12823       name = dwarf2_name (current_die, cu);
12824       if (name != NULL)
12825         break;
12826     }
12827
12828   /* Is it an anonymous namespace?  */
12829
12830   *is_anonymous = (name == NULL);
12831   if (*is_anonymous)
12832     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
12833
12834   return name;
12835 }
12836
12837 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
12838    the user defined type vector.  */
12839
12840 static struct type *
12841 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12842 {
12843   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
12844   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12845   struct type *type;
12846   struct attribute *attr_byte_size;
12847   struct attribute *attr_address_class;
12848   int byte_size, addr_class;
12849   struct type *target_type;
12850
12851   target_type = die_type (die, cu);
12852
12853   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12854   type = get_die_type (die, cu);
12855   if (type)
12856     return type;
12857
12858   type = lookup_pointer_type (target_type);
12859
12860   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12861   if (attr_byte_size)
12862     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
12863   else
12864     byte_size = cu_header->addr_size;
12865
12866   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
12867   if (attr_address_class)
12868     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
12869   else
12870     addr_class = DW_ADDR_none;
12871
12872   /* If the pointer size or address class is different than the
12873      default, create a type variant marked as such and set the
12874      length accordingly.  */
12875   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
12876     {
12877       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
12878         {
12879           int type_flags;
12880
12881           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
12882                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
12883           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
12884                       == 0);
12885           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
12886         }
12887       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
12888         {
12889           complaint (&symfile_complaints,
12890                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
12891         }
12892       else
12893         {
12894           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
12895         }
12896     }
12897
12898   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
12899   return set_die_type (die, type, cu);
12900 }
12901
12902 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
12903    the user defined type vector.  */
12904
12905 static struct type *
12906 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12907 {
12908   struct type *type;
12909   struct type *to_type;
12910   struct type *domain;
12911
12912   to_type = die_type (die, cu);
12913   domain = die_containing_type (die, cu);
12914
12915   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
12916   type = get_die_type (die, cu);
12917   if (type)
12918     return type;
12919
12920   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
12921     type = lookup_methodptr_type (to_type);
12922   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
12923     {
12924       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
12925
12926       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
12927                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
12928                             TYPE_VARARGS (to_type));
12929       type = lookup_methodptr_type (new_type);
12930     }
12931   else
12932     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
12933
12934   return set_die_type (die, type, cu);
12935 }
12936
12937 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
12938    the user defined type vector.  */
12939
12940 static struct type *
12941 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12942 {
12943   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
12944   struct type *type, *target_type;
12945   struct attribute *attr;
12946
12947   target_type = die_type (die, cu);
12948
12949   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12950   type = get_die_type (die, cu);
12951   if (type)
12952     return type;
12953
12954   type = lookup_reference_type (target_type);
12955   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12956   if (attr)
12957     {
12958       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12959     }
12960   else
12961     {
12962       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
12963     }
12964   return set_die_type (die, type, cu);
12965 }
12966
12967 static struct type *
12968 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12969 {
12970   struct type *base_type, *cv_type;
12971
12972   base_type = die_type (die, cu);
12973
12974   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
12975   cv_type = get_die_type (die, cu);
12976   if (cv_type)
12977     return cv_type;
12978
12979   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
12980      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
12981   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
12982     {
12983       struct type *el_type, *inner_array;
12984
12985       base_type = copy_type (base_type);
12986       inner_array = base_type;
12987
12988       while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
12989         {
12990           TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12991             copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
12992           inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12993         }
12994
12995       el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
12996       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
12997         make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (el_type), el_type, NULL);
12998
12999       return set_die_type (die, base_type, cu);
13000     }
13001
13002   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
13003   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13004 }
13005
13006 static struct type *
13007 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13008 {
13009   struct type *base_type, *cv_type;
13010
13011   base_type = die_type (die, cu);
13012
13013   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13014   cv_type = get_die_type (die, cu);
13015   if (cv_type)
13016     return cv_type;
13017
13018   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
13019   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13020 }
13021
13022 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
13023
13024 static struct type *
13025 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13026 {
13027   struct type *base_type, *cv_type;
13028
13029   base_type = die_type (die, cu);
13030
13031   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13032   cv_type = get_die_type (die, cu);
13033   if (cv_type)
13034     return cv_type;
13035
13036   cv_type = make_restrict_type (base_type);
13037   return set_die_type (die, cv_type, cu);
13038 }
13039
13040 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
13041    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
13042    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
13043    attribute to reference it.  */
13044
13045 static struct type *
13046 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13047 {
13048   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13049   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13050   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
13051   struct attribute *attr;
13052   unsigned int length;
13053
13054   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
13055   if (attr)
13056     {
13057       length = DW_UNSND (attr);
13058     }
13059   else
13060     {
13061       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
13062       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13063       if (attr)
13064         {
13065           length = DW_UNSND (attr);
13066         }
13067       else
13068         {
13069           length = 1;
13070         }
13071     }
13072
13073   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13074   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
13075   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
13076   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
13077
13078   return set_die_type (die, type, cu);
13079 }
13080
13081 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
13082    if the function is prototyped.  */
13083
13084 static int
13085 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13086 {
13087   struct attribute *attr;
13088
13089   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
13090   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
13091     return 1;
13092
13093   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
13094      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
13095      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
13096      For all other languages, assume that functions are always
13097      prototyped.  */
13098   if (cu->language != language_c
13099       && cu->language != language_objc
13100       && cu->language != language_opencl)
13101     return 1;
13102
13103   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
13104      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
13105      since that is more common in modern code (and RealView warns
13106      about unprototyped functions).  */
13107   if (producer_is_realview (cu->producer))
13108     return 1;
13109
13110   return 0;
13111 }
13112
13113 /* Handle DIES due to C code like:
13114
13115    struct foo
13116    {
13117    int (*funcp)(int a, long l);
13118    int b;
13119    };
13120
13121    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
13122
13123 static struct type *
13124 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13125 {
13126   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13127   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
13128   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
13129   struct attribute *attr;
13130
13131   type = die_type (die, cu);
13132
13133   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13134   ftype = get_die_type (die, cu);
13135   if (ftype)
13136     return ftype;
13137
13138   ftype = lookup_function_type (type);
13139
13140   if (prototyped_function_p (die, cu))
13141     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
13142
13143   /* Store the calling convention in the type if it's available in
13144      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
13145      the default value DW_CC_normal.  */
13146   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
13147   if (attr)
13148     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
13149   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
13150     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
13151   else
13152     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
13153
13154   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
13155      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
13156      declared as the same subroutine type.  */
13157   set_die_type (die, ftype, cu);
13158
13159   if (die->child != NULL)
13160     {
13161       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
13162       struct die_info *child_die;
13163       int nparams, iparams;
13164
13165       /* Count the number of parameters.
13166          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
13167          vararg member functions.  */
13168       nparams = 0;
13169       child_die = die->child;
13170       while (child_die && child_die->tag)
13171         {
13172           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
13173             nparams++;
13174           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
13175             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
13176           child_die = sibling_die (child_die);
13177         }
13178
13179       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
13180       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
13181       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
13182         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
13183
13184       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
13185          even if we error out during the parameters reading below.  */
13186       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
13187         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
13188
13189       iparams = 0;
13190       child_die = die->child;
13191       while (child_die && child_die->tag)
13192         {
13193           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
13194             {
13195               struct type *arg_type;
13196
13197               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
13198                  static and non-static member functions.  G++ helps
13199                  GDB by marking the first parameter for non-static
13200                  member functions (which is the this pointer) as
13201                  artificial.  We pass this information to
13202                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
13203
13204                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
13205                  4.5 does not yet generate.  */
13206               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
13207               if (attr)
13208                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
13209               else
13210                 {
13211                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
13212
13213                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
13214                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
13215                   if (cu->language == language_java)
13216                     {
13217                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
13218
13219                       if (name && !strcmp (name, "this"))
13220                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
13221                     }
13222                 }
13223               arg_type = die_type (child_die, cu);
13224
13225               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
13226                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
13227                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
13228               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
13229                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
13230                 {
13231                   int is_this = 0;
13232                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
13233                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
13234
13235                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
13236                   if (attr)
13237                     {
13238                       /* If the compiler emits this, use it.  */
13239                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
13240                         is_this = 1;
13241                     }
13242                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
13243                     /* Function definitions will have the argument names.  */
13244                     is_this = 1;
13245                   else if (name == NULL && iparams == 0)
13246                     /* Declarations may not have the names, so like
13247                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
13248                        argument is "this".  */
13249                     is_this = 1;
13250
13251                   if (is_this)
13252                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
13253                                              arg_type, 0);
13254                 }
13255
13256               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
13257               iparams++;
13258             }
13259           child_die = sibling_die (child_die);
13260         }
13261     }
13262
13263   return ftype;
13264 }
13265
13266 static struct type *
13267 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13268 {
13269   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13270   const char *name = NULL;
13271   struct type *this_type, *target_type;
13272
13273   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13274   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
13275                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
13276   TYPE_NAME (this_type) = name;
13277   set_die_type (die, this_type, cu);
13278   target_type = die_type (die, cu);
13279   if (target_type != this_type)
13280     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
13281   else
13282     {
13283       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
13284          spec and cause infinite loops in GDB.  */
13285       complaint (&symfile_complaints,
13286                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
13287                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13288                  die->offset.sect_off, objfile->name);
13289       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
13290     }
13291   return this_type;
13292 }
13293
13294 /* Find a representation of a given base type and install
13295    it in the TYPE field of the die.  */
13296
13297 static struct type *
13298 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13299 {
13300   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13301   struct type *type;
13302   struct attribute *attr;
13303   int encoding = 0, size = 0;
13304   const char *name;
13305   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
13306   int type_flags = 0;
13307   struct type *target_type = NULL;
13308
13309   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
13310   if (attr)
13311     {
13312       encoding = DW_UNSND (attr);
13313     }
13314   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13315   if (attr)
13316     {
13317       size = DW_UNSND (attr);
13318     }
13319   name = dwarf2_name (die, cu);
13320   if (!name)
13321     {
13322       complaint (&symfile_complaints,
13323                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
13324     }
13325
13326   switch (encoding)
13327     {
13328       case DW_ATE_address:
13329         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
13330         code = TYPE_CODE_PTR;
13331         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13332         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
13333         break;
13334       case DW_ATE_boolean:
13335         code = TYPE_CODE_BOOL;
13336         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13337         break;
13338       case DW_ATE_complex_float:
13339         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
13340         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
13341         break;
13342       case DW_ATE_decimal_float:
13343         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
13344         break;
13345       case DW_ATE_float:
13346         code = TYPE_CODE_FLT;
13347         break;
13348       case DW_ATE_signed:
13349         break;
13350       case DW_ATE_unsigned:
13351         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13352         if (cu->language == language_fortran
13353             && name
13354             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
13355           code = TYPE_CODE_CHAR;
13356         break;
13357       case DW_ATE_signed_char:
13358         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
13359             || cu->language == language_pascal
13360             || cu->language == language_fortran)
13361           code = TYPE_CODE_CHAR;
13362         break;
13363       case DW_ATE_unsigned_char:
13364         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
13365             || cu->language == language_pascal
13366             || cu->language == language_fortran)
13367           code = TYPE_CODE_CHAR;
13368         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
13369         break;
13370       case DW_ATE_UTF:
13371         /* We just treat this as an integer and then recognize the
13372            type by name elsewhere.  */
13373         break;
13374
13375       default:
13376         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
13377                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
13378         break;
13379     }
13380
13381   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
13382   TYPE_NAME (type) = name;
13383   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
13384
13385   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
13386     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
13387
13388   return set_die_type (die, type, cu);
13389 }
13390
13391 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
13392
13393 static struct type *
13394 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13395 {
13396   struct type *base_type, *orig_base_type;
13397   struct type *range_type;
13398   struct attribute *attr;
13399   LONGEST low, high;
13400   int low_default_is_valid;
13401   const char *name;
13402   LONGEST negative_mask;
13403
13404   orig_base_type = die_type (die, cu);
13405   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
13406      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
13407      creating the range type, but we use the result of check_typedef
13408      when examining properties of the type.  */
13409   base_type = check_typedef (orig_base_type);
13410
13411   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13412   range_type = get_die_type (die, cu);
13413   if (range_type)
13414     return range_type;
13415
13416   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
13417      omitting DW_AT_lower_bound.  */
13418   switch (cu->language)
13419     {
13420     case language_c:
13421     case language_cplus:
13422       low = 0;
13423       low_default_is_valid = 1;
13424       break;
13425     case language_fortran:
13426       low = 1;
13427       low_default_is_valid = 1;
13428       break;
13429     case language_d:
13430     case language_java:
13431     case language_objc:
13432       low = 0;
13433       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
13434       break;
13435     case language_ada:
13436     case language_m2:
13437     case language_pascal:
13438       low = 1;
13439       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
13440       break;
13441     default:
13442       low = 0;
13443       low_default_is_valid = 0;
13444       break;
13445     }
13446
13447   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
13448      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
13449      but we don't know how to handle it.  */
13450   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
13451   if (attr)
13452     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, low);
13453   else if (!low_default_is_valid)
13454     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
13455                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13456                die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
13457
13458   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
13459   if (attr)
13460     {
13461       if (attr_form_is_block (attr) || attr_form_is_ref (attr))
13462         {
13463           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
13464              with a DW_FORM_block1 attribute or a reference attribute.
13465              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
13466              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
13467              length for now.
13468
13469              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
13470              how to handle arrays of unspecified length
13471              either; we just represent them as zero-length
13472              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
13473              the lower bound we've computed above.  */
13474           high = low - 1;
13475         }
13476       else
13477         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
13478     }
13479   else
13480     {
13481       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
13482       if (attr)
13483         {
13484           int count = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
13485           high = low + count - 1;
13486         }
13487       else
13488         {
13489           /* Unspecified array length.  */
13490           high = low - 1;
13491         }
13492     }
13493
13494   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
13495      without specifying a base type.
13496      In that case, the base type must be set to the type of
13497      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
13498      three attributes references an object that has a type.
13499      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
13500      a signed integer type of size equal to the size of an address should
13501      be used.
13502      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
13503      GCC produces an empty range DIE.
13504      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
13505      high bound or count are not yet handled by this code.  */
13506   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
13507     {
13508       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13509       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13510       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
13511       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13512
13513       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
13514          and select the first one having a size above or equal to the
13515          architecture address size.  */
13516       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13517         base_type = int_type;
13518       else
13519         {
13520           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
13521           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13522             base_type = int_type;
13523           else
13524             {
13525               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
13526               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
13527                 base_type = int_type;
13528             }
13529         }
13530     }
13531
13532   negative_mask =
13533     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
13534   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low & negative_mask))
13535     low |= negative_mask;
13536   if (!TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high & negative_mask))
13537     high |= negative_mask;
13538
13539   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, low, high);
13540
13541   /* Mark arrays with dynamic length at least as an array of unspecified
13542      length.  GDB could check the boundary but before it gets implemented at
13543      least allow accessing the array elements.  */
13544   if (attr && attr_form_is_block (attr))
13545     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
13546
13547   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
13548   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
13549     TYPE_HIGH_BOUND_UNDEFINED (range_type) = 1;
13550
13551   name = dwarf2_name (die, cu);
13552   if (name)
13553     TYPE_NAME (range_type) = name;
13554
13555   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13556   if (attr)
13557     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
13558
13559   set_die_type (die, range_type, cu);
13560
13561   /* set_die_type should be already done.  */
13562   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
13563
13564   return range_type;
13565 }
13566
13567 static struct type *
13568 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13569 {
13570   struct type *type;
13571
13572   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
13573
13574   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
13575   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
13576
13577   return set_die_type (die, type, cu);
13578 }
13579
13580 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
13581    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
13582    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
13583    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
13584    is the parent of the die in question.  */
13585
13586 static struct die_info *
13587 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
13588                        const gdb_byte *info_ptr,
13589                        const gdb_byte **new_info_ptr,
13590                        struct die_info *parent)
13591 {
13592   struct die_info *die;
13593   const gdb_byte *cur_ptr;
13594   int has_children;
13595
13596   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
13597   if (die == NULL)
13598     {
13599       *new_info_ptr = cur_ptr;
13600       return NULL;
13601     }
13602   store_in_ref_table (die, reader->cu);
13603
13604   if (has_children)
13605     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
13606   else
13607     {
13608       die->child = NULL;
13609       *new_info_ptr = cur_ptr;
13610     }
13611
13612   die->sibling = NULL;
13613   die->parent = parent;
13614   return die;
13615 }
13616
13617 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
13618    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
13619    in read_die_and_children.  */
13620
13621 static struct die_info *
13622 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
13623                          const gdb_byte *info_ptr,
13624                          const gdb_byte **new_info_ptr,
13625                          struct die_info *parent)
13626 {
13627   struct die_info *first_die, *last_sibling;
13628   const gdb_byte *cur_ptr;
13629
13630   cur_ptr = info_ptr;
13631   first_die = last_sibling = NULL;
13632
13633   while (1)
13634     {
13635       struct die_info *die
13636         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
13637
13638       if (die == NULL)
13639         {
13640           *new_info_ptr = cur_ptr;
13641           return first_die;
13642         }
13643
13644       if (!first_die)
13645         first_die = die;
13646       else
13647         last_sibling->sibling = die;
13648
13649       last_sibling = die;
13650     }
13651 }
13652
13653 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
13654    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
13655    in read_die_and_children.
13656    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
13657
13658 static struct die_info *
13659 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
13660                        const gdb_byte *info_ptr,
13661                        const gdb_byte **new_info_ptr,
13662                        struct die_info *parent)
13663 {
13664   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
13665                                                   new_info_ptr, parent);
13666
13667   if (dwarf2_die_debug)
13668     {
13669       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13670                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
13671                           bfd_section_name (reader->abfd,
13672                                             reader->die_section->asection),
13673                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
13674                           bfd_get_filename (reader->abfd));
13675       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
13676     }
13677
13678   return die;
13679 }
13680
13681 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
13682    attributes.
13683    The caller is responsible for filling in the extra attributes
13684    and updating (*DIEP)->num_attrs.
13685    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
13686    except for its child, sibling, and parent fields.
13687    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
13688
13689 static const gdb_byte *
13690 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
13691                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
13692                  int *has_children, int num_extra_attrs)
13693 {
13694   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
13695   sect_offset offset;
13696   struct abbrev_info *abbrev;
13697   struct die_info *die;
13698   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
13699   bfd *abfd = reader->abfd;
13700
13701   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
13702   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
13703   info_ptr += bytes_read;
13704   if (!abbrev_number)
13705     {
13706       *diep = NULL;
13707       *has_children = 0;
13708       return info_ptr;
13709     }
13710
13711   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
13712   if (!abbrev)
13713     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
13714            abbrev_number,
13715            bfd_get_filename (abfd));
13716
13717   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
13718   die->offset = offset;
13719   die->tag = abbrev->tag;
13720   die->abbrev = abbrev_number;
13721
13722   /* Make the result usable.
13723      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
13724      attributes.  */
13725   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
13726
13727   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
13728     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
13729                                info_ptr);
13730
13731   *diep = die;
13732   *has_children = abbrev->has_children;
13733   return info_ptr;
13734 }
13735
13736 /* Read a die and all its attributes.
13737    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
13738    except for its child, sibling, and parent fields.
13739    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
13740
13741 static const gdb_byte *
13742 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
13743                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
13744                int *has_children)
13745 {
13746   const gdb_byte *result;
13747
13748   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
13749
13750   if (dwarf2_die_debug)
13751     {
13752       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13753                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
13754                           bfd_section_name (reader->abfd,
13755                                             reader->die_section->asection),
13756                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
13757                           bfd_get_filename (reader->abfd));
13758       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
13759     }
13760
13761   return result;
13762 }
13763 \f
13764 /* Abbreviation tables.
13765
13766    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
13767    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
13768    dies from a section we read in all abbreviations and install them
13769    in a hash table.  */
13770
13771 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
13772
13773 static struct abbrev_info *
13774 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
13775 {
13776   struct abbrev_info *abbrev;
13777
13778   abbrev = (struct abbrev_info *)
13779     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
13780   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
13781   return abbrev;
13782 }
13783
13784 /* Add an abbreviation to the table.  */
13785
13786 static void
13787 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
13788                          unsigned int abbrev_number,
13789                          struct abbrev_info *abbrev)
13790 {
13791   unsigned int hash_number;
13792
13793   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13794   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13795   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
13796 }
13797
13798 /* Look up an abbrev in the table.
13799    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
13800
13801 static struct abbrev_info *
13802 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
13803                             unsigned int abbrev_number)
13804 {
13805   unsigned int hash_number;
13806   struct abbrev_info *abbrev;
13807
13808   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
13809   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
13810
13811   while (abbrev)
13812     {
13813       if (abbrev->number == abbrev_number)
13814         return abbrev;
13815       abbrev = abbrev->next;
13816     }
13817   return NULL;
13818 }
13819
13820 /* Read in an abbrev table.  */
13821
13822 static struct abbrev_table *
13823 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
13824                          sect_offset offset)
13825 {
13826   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13827   bfd *abfd = section->asection->owner;
13828   struct abbrev_table *abbrev_table;
13829   const gdb_byte *abbrev_ptr;
13830   struct abbrev_info *cur_abbrev;
13831   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
13832   unsigned int abbrev_form;
13833   struct attr_abbrev *cur_attrs;
13834   unsigned int allocated_attrs;
13835
13836   abbrev_table = XMALLOC (struct abbrev_table);
13837   abbrev_table->offset = offset;
13838   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
13839   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13840                                          (ABBREV_HASH_SIZE
13841                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
13842   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
13843           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
13844
13845   dwarf2_read_section (objfile, section);
13846   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
13847   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13848   abbrev_ptr += bytes_read;
13849
13850   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
13851   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13852
13853   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
13854   while (abbrev_number)
13855     {
13856       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
13857
13858       /* read in abbrev header */
13859       cur_abbrev->number = abbrev_number;
13860       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13861       abbrev_ptr += bytes_read;
13862       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
13863       abbrev_ptr += 1;
13864
13865       /* now read in declarations */
13866       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13867       abbrev_ptr += bytes_read;
13868       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13869       abbrev_ptr += bytes_read;
13870       while (abbrev_name)
13871         {
13872           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
13873             {
13874               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
13875               cur_attrs
13876                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
13877                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
13878             }
13879
13880           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
13881           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
13882           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13883           abbrev_ptr += bytes_read;
13884           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13885           abbrev_ptr += bytes_read;
13886         }
13887
13888       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
13889                                          (cur_abbrev->num_attrs
13890                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
13891       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
13892               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
13893
13894       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
13895
13896       /* Get next abbreviation.
13897          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
13898          always properly terminated with an abbrev number of 0.
13899          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
13900          already read (which means we are about to read the abbreviations
13901          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
13902          table is reached.  */
13903       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
13904         break;
13905       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
13906       abbrev_ptr += bytes_read;
13907       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
13908         break;
13909     }
13910
13911   xfree (cur_attrs);
13912   return abbrev_table;
13913 }
13914
13915 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
13916
13917 static void
13918 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
13919 {
13920   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
13921   xfree (abbrev_table);
13922 }
13923
13924 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
13925    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
13926    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
13927    build_type_unit_groups.  */
13928
13929 static void
13930 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
13931 {
13932   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
13933
13934   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
13935     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
13936   *abbrev_table_ptr = NULL;
13937 }
13938
13939 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
13940
13941 static void
13942 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
13943                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
13944 {
13945   cu->abbrev_table =
13946     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
13947 }
13948
13949 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
13950
13951 static void
13952 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
13953 {
13954   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
13955
13956   if (cu->abbrev_table != NULL)
13957     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
13958   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
13959      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
13960   cu->abbrev_table = NULL;
13961 }
13962 \f
13963 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
13964    symbol for.  */
13965
13966 static int
13967 is_type_tag_for_partial (int tag)
13968 {
13969   switch (tag)
13970     {
13971 #if 0
13972     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
13973        that we don't at present.  */
13974     case DW_TAG_array_type:
13975     case DW_TAG_file_type:
13976     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
13977     case DW_TAG_set_type:
13978     case DW_TAG_string_type:
13979     case DW_TAG_subroutine_type:
13980 #endif
13981     case DW_TAG_base_type:
13982     case DW_TAG_class_type:
13983     case DW_TAG_interface_type:
13984     case DW_TAG_enumeration_type:
13985     case DW_TAG_structure_type:
13986     case DW_TAG_subrange_type:
13987     case DW_TAG_typedef:
13988     case DW_TAG_union_type:
13989       return 1;
13990     default:
13991       return 0;
13992     }
13993 }
13994
13995 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
13996
13997 static struct partial_die_info *
13998 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
13999                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
14000 {
14001   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14002   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14003   struct partial_die_info *part_die;
14004   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
14005   struct abbrev_info *abbrev;
14006   unsigned int bytes_read;
14007   unsigned int load_all = 0;
14008   int nesting_level = 1;
14009
14010   parent_die = NULL;
14011   last_die = NULL;
14012
14013   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
14014   if (cu->per_cu->load_all_dies)
14015     load_all = 1;
14016
14017   cu->partial_dies
14018     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
14019                             partial_die_hash,
14020                             partial_die_eq,
14021                             NULL,
14022                             &cu->comp_unit_obstack,
14023                             hashtab_obstack_allocate,
14024                             dummy_obstack_deallocate);
14025
14026   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
14027                             sizeof (struct partial_die_info));
14028
14029   while (1)
14030     {
14031       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
14032
14033       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
14034       if (abbrev == NULL)
14035         {
14036           if (--nesting_level == 0)
14037             {
14038               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
14039                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
14040                  here.  We don't do that because the waste is small,
14041                  and will be cleaned up when we're done with this
14042                  compilation unit.  This way, we're also more robust
14043                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
14044               return first_die;
14045             }
14046           info_ptr += bytes_read;
14047           last_die = parent_die;
14048           parent_die = parent_die->die_parent;
14049           continue;
14050         }
14051
14052       /* Check for template arguments.  We never save these; if
14053          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
14054       if (parent_die != NULL
14055           && cu->language == language_cplus
14056           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
14057               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
14058         {
14059           parent_die->has_template_arguments = 1;
14060
14061           if (!load_all)
14062             {
14063               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
14064               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14065               continue;
14066             }
14067         }
14068
14069       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
14070          Skip their other children.  */
14071       if (!load_all
14072           && cu->language == language_cplus
14073           && parent_die != NULL
14074           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
14075         {
14076           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14077           continue;
14078         }
14079
14080       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
14081          we would not be interested in members here, but there may be
14082          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
14083          static members).  */
14084       if (!load_all
14085           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
14086           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
14087           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
14088           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
14089           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
14090           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
14091           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
14092           && abbrev->tag != DW_TAG_module
14093           && abbrev->tag != DW_TAG_member
14094           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit)
14095         {
14096           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
14097           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
14098           continue;
14099         }
14100
14101       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
14102                                    info_ptr);
14103
14104       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
14105          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
14106          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
14107          which neither have specification tags in them, nor could have
14108          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
14109          processed and discarded.
14110
14111          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
14112          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
14113          them in normally.  When compilers which do not emit large
14114          quantities of duplicate debug information are more common,
14115          this code can probably be removed.  */
14116
14117       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
14118          of them, for a language without namespaces), can be processed
14119          directly.  */
14120       if (parent_die == NULL
14121           && part_die->has_specification == 0
14122           && part_die->is_declaration == 0
14123           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
14124               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
14125               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
14126         {
14127           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
14128             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
14129                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
14130                                  &objfile->static_psymbols,
14131                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
14132           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
14133           continue;
14134         }
14135
14136       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
14137          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
14138          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
14139
14140          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
14141          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
14142          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
14143
14144       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
14145         complaint (&symfile_complaints,
14146                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
14147                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14148                    part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14149
14150       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
14151          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
14152          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
14153          instead of queueing it.  */
14154       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
14155           && parent_die != NULL
14156           && parent_die->die_parent == NULL
14157           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
14158           && parent_die->has_specification == 0)
14159         {
14160           if (part_die->name == NULL)
14161             complaint (&symfile_complaints,
14162                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
14163           else if (building_psymtab)
14164             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
14165                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
14166                                  (cu->language == language_cplus
14167                                   || cu->language == language_java)
14168                                  ? &objfile->global_psymbols
14169                                  : &objfile->static_psymbols,
14170                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
14171
14172           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
14173           continue;
14174         }
14175
14176       /* We'll save this DIE so link it in.  */
14177       part_die->die_parent = parent_die;
14178       part_die->die_sibling = NULL;
14179       part_die->die_child = NULL;
14180
14181       if (last_die && last_die == parent_die)
14182         last_die->die_child = part_die;
14183       else if (last_die)
14184         last_die->die_sibling = part_die;
14185
14186       last_die = part_die;
14187
14188       if (first_die == NULL)
14189         first_die = part_die;
14190
14191       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
14192          find interesting need to be in the hash table, because we
14193          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
14194          might refer to by offset later during partial symbol reading.
14195
14196          For now this means things that might have be the target of a
14197          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
14198          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
14199          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
14200          many things under the function DIE, but we do not recurse
14201          into function DIEs during partial symbol reading) and
14202          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
14203          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
14204          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
14205          only for functions, not for types.
14206
14207          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
14208          except for the performance cost.  Adding too few will result in
14209          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
14210          unit with load_all_dies set.  */
14211
14212       if (load_all
14213           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
14214           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
14215           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
14216           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
14217           || part_die->is_declaration)
14218         {
14219           void **slot;
14220
14221           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
14222                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
14223           *slot = part_die;
14224         }
14225
14226       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
14227                                 sizeof (struct partial_die_info));
14228
14229       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
14230          we have no reason to follow the children of structures; for other
14231          languages we have to, so that we can get at method physnames
14232          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
14233          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
14234          inside functions to find template arguments (if the name of the
14235          function does not already contain the template arguments).
14236
14237          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
14238          blocks as well because Ada allows the definition of nested
14239          entities that could be interesting for the debugger, such as
14240          nested subprograms for instance.  */
14241       if (last_die->has_children
14242           && (load_all
14243               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
14244               || last_die->tag == DW_TAG_module
14245               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
14246               || (cu->language == language_cplus
14247                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
14248                   && (last_die->name == NULL
14249                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
14250               || (cu->language != language_c
14251                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
14252                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
14253                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
14254                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
14255               || (cu->language == language_ada
14256                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
14257                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
14258         {
14259           nesting_level++;
14260           parent_die = last_die;
14261           continue;
14262         }
14263
14264       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
14265       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
14266
14267       /* Back to the top, do it again.  */
14268     }
14269 }
14270
14271 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
14272
14273 static const gdb_byte *
14274 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
14275                   struct partial_die_info *part_die,
14276                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
14277                   const gdb_byte *info_ptr)
14278 {
14279   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14280   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14281   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
14282   unsigned int i;
14283   struct attribute attr;
14284   int has_low_pc_attr = 0;
14285   int has_high_pc_attr = 0;
14286   int high_pc_relative = 0;
14287
14288   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
14289
14290   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
14291
14292   info_ptr += abbrev_len;
14293
14294   if (abbrev == NULL)
14295     return info_ptr;
14296
14297   part_die->tag = abbrev->tag;
14298   part_die->has_children = abbrev->has_children;
14299
14300   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14301     {
14302       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
14303
14304       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
14305          partial symbol table.  */
14306       switch (attr.name)
14307         {
14308         case DW_AT_name:
14309           switch (part_die->tag)
14310             {
14311             case DW_TAG_compile_unit:
14312             case DW_TAG_partial_unit:
14313             case DW_TAG_type_unit:
14314               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
14315                  a source language identifier.  */
14316             case DW_TAG_enumeration_type:
14317             case DW_TAG_enumerator:
14318               /* These tags always have simple identifiers already; no need
14319                  to canonicalize them.  */
14320               part_die->name = DW_STRING (&attr);
14321               break;
14322             default:
14323               part_die->name
14324                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
14325                                             &objfile->objfile_obstack);
14326               break;
14327             }
14328           break;
14329         case DW_AT_linkage_name:
14330         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
14331           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
14332              assume they will be the same, and we only store the last
14333              one we see.  */
14334           if (cu->language == language_ada)
14335             part_die->name = DW_STRING (&attr);
14336           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
14337           break;
14338         case DW_AT_low_pc:
14339           has_low_pc_attr = 1;
14340           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
14341           break;
14342         case DW_AT_high_pc:
14343           has_high_pc_attr = 1;
14344           if (attr.form == DW_FORM_addr
14345               || attr.form == DW_FORM_GNU_addr_index)
14346             part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
14347           else
14348             {
14349               high_pc_relative = 1;
14350               part_die->highpc = DW_UNSND (&attr);
14351             }
14352           break;
14353         case DW_AT_location:
14354           /* Support the .debug_loc offsets.  */
14355           if (attr_form_is_block (&attr))
14356             {
14357                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
14358             }
14359           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
14360             {
14361               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
14362             }
14363           else
14364             {
14365               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14366                                                      "partial symbol information");
14367             }
14368           break;
14369         case DW_AT_external:
14370           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
14371           break;
14372         case DW_AT_declaration:
14373           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
14374           break;
14375         case DW_AT_type:
14376           part_die->has_type = 1;
14377           break;
14378         case DW_AT_abstract_origin:
14379         case DW_AT_specification:
14380         case DW_AT_extension:
14381           part_die->has_specification = 1;
14382           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
14383           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
14384                                    || cu->per_cu->is_dwz);
14385           break;
14386         case DW_AT_sibling:
14387           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
14388              the current compile unit.  */
14389           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
14390             complaint (&symfile_complaints,
14391                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
14392           else
14393             part_die->sibling = buffer + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
14394           break;
14395         case DW_AT_byte_size:
14396           part_die->has_byte_size = 1;
14397           break;
14398         case DW_AT_calling_convention:
14399           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
14400              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
14401              to describe functions' calling conventions.
14402
14403              However, because it's a necessary piece of information in
14404              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
14405              information whose definition refers to a 'main program' at all,
14406              several compilers have begun marking Fortran main programs with
14407              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
14408              calling conventions.
14409
14410              So until DWARF specifies a way to provide this information and
14411              compilers pick up the new representation, we'll support this
14412              practice.  */
14413           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
14414               && cu->language == language_fortran)
14415             {
14416               set_main_name (part_die->name);
14417
14418               /* As this DIE has a static linkage the name would be difficult
14419                  to look up later.  */
14420               language_of_main = language_fortran;
14421             }
14422           break;
14423         case DW_AT_inline:
14424           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
14425               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
14426             part_die->may_be_inlined = 1;
14427           break;
14428
14429         case DW_AT_import:
14430           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
14431             {
14432               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
14433               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
14434                                   || cu->per_cu->is_dwz);
14435             }
14436           break;
14437
14438         default:
14439           break;
14440         }
14441     }
14442
14443   if (high_pc_relative)
14444     part_die->highpc += part_die->lowpc;
14445
14446   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
14447     {
14448       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
14449          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
14450          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
14451          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
14452          these sections.  If the section from that file was discarded, the
14453          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
14454          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
14455          so that GDB will ignore it.  */
14456       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14457         {
14458           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14459
14460           complaint (&symfile_complaints,
14461                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
14462                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
14463                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
14464                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14465         }
14466       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
14467       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
14468         {
14469           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14470
14471           complaint (&symfile_complaints,
14472                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
14473                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
14474                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
14475                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
14476                      part_die->offset.sect_off, objfile->name);
14477         }
14478       else
14479         part_die->has_pc_info = 1;
14480     }
14481
14482   return info_ptr;
14483 }
14484
14485 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
14486
14487 static struct partial_die_info *
14488 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
14489 {
14490   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
14491   struct partial_die_info part_die;
14492
14493   part_die.offset = offset;
14494   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
14495                                     offset.sect_off);
14496
14497   return lookup_die;
14498 }
14499
14500 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
14501    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
14502    outside their CU (they do however referencing other types via
14503    DW_FORM_ref_sig8).  */
14504
14505 static struct partial_die_info *
14506 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
14507 {
14508   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14509   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
14510   struct partial_die_info *pd = NULL;
14511
14512   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
14513       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
14514     {
14515       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
14516       if (pd != NULL)
14517         return pd;
14518       /* We missed recording what we needed.
14519          Load all dies and try again.  */
14520       per_cu = cu->per_cu;
14521     }
14522   else
14523     {
14524       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
14525       if (cu->per_cu->is_debug_types)
14526         {
14527           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
14528                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
14529                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
14530                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
14531         }
14532       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
14533                                                  objfile);
14534
14535       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
14536         load_partial_comp_unit (per_cu);
14537
14538       per_cu->cu->last_used = 0;
14539       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
14540     }
14541
14542   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
14543      load them all and try again.  */
14544
14545   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
14546     {
14547       per_cu->load_all_dies = 1;
14548
14549       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
14550          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
14551          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
14552          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
14553          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
14554          set.  */
14555       load_partial_comp_unit (per_cu);
14556
14557       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
14558     }
14559
14560   if (pd == NULL)
14561     internal_error (__FILE__, __LINE__,
14562                     _("could not find partial DIE 0x%x "
14563                       "in cache [from module %s]\n"),
14564                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
14565   return pd;
14566 }
14567
14568 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
14569    this by looking for a member function; its demangled name will
14570    contain namespace info, if there is any.  */
14571
14572 static void
14573 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
14574                                   struct dwarf2_cu *cu)
14575 {
14576   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
14577      what template types look like, because the demangler
14578      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
14579      could fix this by only using the demangled name to get the
14580      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
14581
14582   struct partial_die_info *real_pdi;
14583   struct partial_die_info *child_pdi;
14584
14585   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
14586      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
14587      name when we create the partial symbol.  */
14588
14589   real_pdi = struct_pdi;
14590   while (real_pdi->has_specification)
14591     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
14592                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
14593
14594   if (real_pdi->die_parent != NULL)
14595     return;
14596
14597   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
14598        child_pdi != NULL;
14599        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
14600     {
14601       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
14602           && child_pdi->linkage_name != NULL)
14603         {
14604           char *actual_class_name
14605             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
14606                                                  child_pdi->linkage_name);
14607           if (actual_class_name != NULL)
14608             {
14609               struct_pdi->name
14610                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
14611                                  actual_class_name,
14612                                  strlen (actual_class_name));
14613               xfree (actual_class_name);
14614             }
14615           break;
14616         }
14617     }
14618 }
14619
14620 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
14621    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
14622
14623 static void
14624 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
14625                    struct dwarf2_cu *cu)
14626 {
14627   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
14628      This also avoids a memory leak if we were to call
14629      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
14630   if (part_die->fixup_called)
14631     return;
14632
14633   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
14634      to find a name in the referred to DIE.  */
14635
14636   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
14637     {
14638       struct partial_die_info *spec_die;
14639
14640       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
14641                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
14642
14643       fixup_partial_die (spec_die, cu);
14644
14645       if (spec_die->name)
14646         {
14647           part_die->name = spec_die->name;
14648
14649           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
14650           if (spec_die->is_external)
14651             part_die->is_external = spec_die->is_external;
14652         }
14653     }
14654
14655   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
14656
14657   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
14658     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
14659
14660   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
14661      children, see if we can determine the namespace from their linkage
14662      name.  */
14663   if (cu->language == language_cplus
14664       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
14665       && part_die->die_parent == NULL
14666       && part_die->has_children
14667       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
14668           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
14669           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
14670     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
14671
14672   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
14673      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
14674   if (part_die->name == NULL
14675       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
14676           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
14677           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
14678           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
14679       && part_die->linkage_name != NULL)
14680     {
14681       char *demangled;
14682
14683       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
14684       if (demangled)
14685         {
14686           const char *base;
14687
14688           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
14689              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
14690           base = strrchr (demangled, ':');
14691           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
14692             base++;
14693           else
14694             base = demangled;
14695
14696           part_die->name = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
14697                                           base, strlen (base));
14698           xfree (demangled);
14699         }
14700     }
14701
14702   part_die->fixup_called = 1;
14703 }
14704
14705 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
14706
14707 static const gdb_byte *
14708 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
14709                       struct attribute *attr, unsigned form,
14710                       const gdb_byte *info_ptr)
14711 {
14712   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14713   bfd *abfd = reader->abfd;
14714   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14715   unsigned int bytes_read;
14716   struct dwarf_block *blk;
14717
14718   attr->form = form;
14719   switch (form)
14720     {
14721     case DW_FORM_ref_addr:
14722       if (cu->header.version == 2)
14723         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
14724       else
14725         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
14726                                        &cu->header, &bytes_read);
14727       info_ptr += bytes_read;
14728       break;
14729     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
14730       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
14731       info_ptr += bytes_read;
14732       break;
14733     case DW_FORM_addr:
14734       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
14735       info_ptr += bytes_read;
14736       break;
14737     case DW_FORM_block2:
14738       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14739       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14740       info_ptr += 2;
14741       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14742       info_ptr += blk->size;
14743       DW_BLOCK (attr) = blk;
14744       break;
14745     case DW_FORM_block4:
14746       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14747       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14748       info_ptr += 4;
14749       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14750       info_ptr += blk->size;
14751       DW_BLOCK (attr) = blk;
14752       break;
14753     case DW_FORM_data2:
14754       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
14755       info_ptr += 2;
14756       break;
14757     case DW_FORM_data4:
14758       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
14759       info_ptr += 4;
14760       break;
14761     case DW_FORM_data8:
14762       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
14763       info_ptr += 8;
14764       break;
14765     case DW_FORM_sec_offset:
14766       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
14767       info_ptr += bytes_read;
14768       break;
14769     case DW_FORM_string:
14770       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14771       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14772       info_ptr += bytes_read;
14773       break;
14774     case DW_FORM_strp:
14775       if (!cu->per_cu->is_dwz)
14776         {
14777           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
14778                                                    &bytes_read);
14779           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14780           info_ptr += bytes_read;
14781           break;
14782         }
14783       /* FALLTHROUGH */
14784     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
14785       {
14786         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
14787         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
14788                                           &bytes_read);
14789
14790         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
14791         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14792         info_ptr += bytes_read;
14793       }
14794       break;
14795     case DW_FORM_exprloc:
14796     case DW_FORM_block:
14797       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14798       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14799       info_ptr += bytes_read;
14800       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14801       info_ptr += blk->size;
14802       DW_BLOCK (attr) = blk;
14803       break;
14804     case DW_FORM_block1:
14805       blk = dwarf_alloc_block (cu);
14806       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14807       info_ptr += 1;
14808       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
14809       info_ptr += blk->size;
14810       DW_BLOCK (attr) = blk;
14811       break;
14812     case DW_FORM_data1:
14813       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14814       info_ptr += 1;
14815       break;
14816     case DW_FORM_flag:
14817       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
14818       info_ptr += 1;
14819       break;
14820     case DW_FORM_flag_present:
14821       DW_UNSND (attr) = 1;
14822       break;
14823     case DW_FORM_sdata:
14824       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14825       info_ptr += bytes_read;
14826       break;
14827     case DW_FORM_udata:
14828       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14829       info_ptr += bytes_read;
14830       break;
14831     case DW_FORM_ref1:
14832       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14833                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
14834       info_ptr += 1;
14835       break;
14836     case DW_FORM_ref2:
14837       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14838                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
14839       info_ptr += 2;
14840       break;
14841     case DW_FORM_ref4:
14842       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14843                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
14844       info_ptr += 4;
14845       break;
14846     case DW_FORM_ref8:
14847       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14848                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
14849       info_ptr += 8;
14850       break;
14851     case DW_FORM_ref_sig8:
14852       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
14853       info_ptr += 8;
14854       break;
14855     case DW_FORM_ref_udata:
14856       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
14857                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
14858       info_ptr += bytes_read;
14859       break;
14860     case DW_FORM_indirect:
14861       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14862       info_ptr += bytes_read;
14863       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
14864       break;
14865     case DW_FORM_GNU_addr_index:
14866       if (reader->dwo_file == NULL)
14867         {
14868           /* For now flag a hard error.
14869              Later we can turn this into a complaint.  */
14870           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14871                  dwarf_form_name (form),
14872                  bfd_get_filename (abfd));
14873         }
14874       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
14875       info_ptr += bytes_read;
14876       break;
14877     case DW_FORM_GNU_str_index:
14878       if (reader->dwo_file == NULL)
14879         {
14880           /* For now flag a hard error.
14881              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
14882           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
14883                  dwarf_form_name (form),
14884                  bfd_get_filename (abfd));
14885         }
14886       {
14887         ULONGEST str_index =
14888           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14889
14890         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, cu, str_index);
14891         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
14892         info_ptr += bytes_read;
14893       }
14894       break;
14895     default:
14896       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
14897              dwarf_form_name (form),
14898              bfd_get_filename (abfd));
14899     }
14900
14901   /* Super hack.  */
14902   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
14903     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
14904
14905   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
14906      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
14907      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
14908      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
14909      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
14910      treat them as zero by default.  */
14911   if (attr->name == DW_AT_byte_size
14912       && form == DW_FORM_data4
14913       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
14914     {
14915       complaint
14916         (&symfile_complaints,
14917          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
14918          hex_string (DW_UNSND (attr)));
14919       DW_UNSND (attr) = 0;
14920     }
14921
14922   return info_ptr;
14923 }
14924
14925 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
14926
14927 static const gdb_byte *
14928 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
14929                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
14930                 const gdb_byte *info_ptr)
14931 {
14932   attr->name = abbrev->name;
14933   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
14934 }
14935
14936 /* Read dwarf information from a buffer.  */
14937
14938 static unsigned int
14939 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14940 {
14941   return bfd_get_8 (abfd, buf);
14942 }
14943
14944 static int
14945 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14946 {
14947   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
14948 }
14949
14950 static unsigned int
14951 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14952 {
14953   return bfd_get_16 (abfd, buf);
14954 }
14955
14956 static int
14957 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14958 {
14959   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14960 }
14961
14962 static unsigned int
14963 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14964 {
14965   return bfd_get_32 (abfd, buf);
14966 }
14967
14968 static int
14969 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14970 {
14971   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14972 }
14973
14974 static ULONGEST
14975 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
14976 {
14977   return bfd_get_64 (abfd, buf);
14978 }
14979
14980 static CORE_ADDR
14981 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
14982               unsigned int *bytes_read)
14983 {
14984   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14985   CORE_ADDR retval = 0;
14986
14987   if (cu_header->signed_addr_p)
14988     {
14989       switch (cu_header->addr_size)
14990         {
14991         case 2:
14992           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
14993           break;
14994         case 4:
14995           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
14996           break;
14997         case 8:
14998           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
14999           break;
15000         default:
15001           internal_error (__FILE__, __LINE__,
15002                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
15003                           bfd_get_filename (abfd));
15004         }
15005     }
15006   else
15007     {
15008       switch (cu_header->addr_size)
15009         {
15010         case 2:
15011           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
15012           break;
15013         case 4:
15014           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
15015           break;
15016         case 8:
15017           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
15018           break;
15019         default:
15020           internal_error (__FILE__, __LINE__,
15021                           _("read_address: bad switch, "
15022                             "unsigned [in module %s]"),
15023                           bfd_get_filename (abfd));
15024         }
15025     }
15026
15027   *bytes_read = cu_header->addr_size;
15028   return retval;
15029 }
15030
15031 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
15032    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
15033    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
15034    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
15035    instead of 4.
15036
15037    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
15038    function.  The older format in question stores the initial length
15039    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
15040    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
15041    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
15042    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
15043    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
15044    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
15045    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
15046    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
15047    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
15048    escape values indicating the presence of the old format.
15049
15050    The value returned via bytes_read should be used to increment the
15051    relevant pointer after calling read_initial_length().
15052
15053    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
15054      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
15055      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
15056      from:
15057
15058         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
15059
15060      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
15061
15062      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
15063      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
15064      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
15065
15066      - Kevin, July 16, 2002
15067    ] */
15068
15069 static LONGEST
15070 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
15071 {
15072   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
15073
15074   if (length == 0xffffffff)
15075     {
15076       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
15077       *bytes_read = 12;
15078     }
15079   else if (length == 0)
15080     {
15081       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
15082       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
15083       *bytes_read = 8;
15084     }
15085   else
15086     {
15087       *bytes_read = 4;
15088     }
15089
15090   return length;
15091 }
15092
15093 /* Cover function for read_initial_length.
15094    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
15095    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
15096    *OFFSET_SIZE.
15097    If the initial length size is not equivalent to that specified in
15098    CU_HEADER then issue a complaint.
15099    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
15100
15101 static LONGEST
15102 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15103                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
15104                                         unsigned int *bytes_read,
15105                                         unsigned int *offset_size)
15106 {
15107   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
15108
15109   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
15110               || cu_header->initial_length_size == 8
15111               || cu_header->initial_length_size == 12);
15112
15113   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
15114     complaint (&symfile_complaints,
15115                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
15116
15117   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
15118   return length;
15119 }
15120
15121 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
15122    given by cu_header->offset_size.  */
15123
15124 static LONGEST
15125 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15126              const struct comp_unit_head *cu_header,
15127              unsigned int *bytes_read)
15128 {
15129   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
15130
15131   *bytes_read = cu_header->offset_size;
15132   return offset;
15133 }
15134
15135 /* Read an offset from the data stream.  */
15136
15137 static LONGEST
15138 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
15139 {
15140   LONGEST retval = 0;
15141
15142   switch (offset_size)
15143     {
15144     case 4:
15145       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
15146       break;
15147     case 8:
15148       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
15149       break;
15150     default:
15151       internal_error (__FILE__, __LINE__,
15152                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
15153                       bfd_get_filename (abfd));
15154     }
15155
15156   return retval;
15157 }
15158
15159 static const gdb_byte *
15160 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
15161 {
15162   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
15163      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
15164      allocated on the temporary obstack.  */
15165   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15166   return buf;
15167 }
15168
15169 static const char *
15170 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15171                     unsigned int *bytes_read_ptr)
15172 {
15173   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
15174      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
15175      allocated on the temporary obstack.  */
15176   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15177   if (*buf == '\0')
15178     {
15179       *bytes_read_ptr = 1;
15180       return NULL;
15181     }
15182   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
15183   return (const char *) buf;
15184 }
15185
15186 static const char *
15187 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
15188 {
15189   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
15190   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
15191     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
15192            bfd_get_filename (abfd));
15193   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
15194     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
15195              ".debug_str section [in module %s]"),
15196            bfd_get_filename (abfd));
15197   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15198   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
15199     return NULL;
15200   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
15201 }
15202
15203 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
15204    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
15205    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
15206    return a pointer to the string.  */
15207
15208 static const char *
15209 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
15210 {
15211   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
15212
15213   if (dwz->str.buffer == NULL)
15214     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
15215              "section [in module %s]"),
15216            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
15217   if (str_offset >= dwz->str.size)
15218     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
15219              ".debug_str section [in module %s]"),
15220            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
15221   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
15222   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
15223     return NULL;
15224   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
15225 }
15226
15227 static const char *
15228 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15229                       const struct comp_unit_head *cu_header,
15230                       unsigned int *bytes_read_ptr)
15231 {
15232   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
15233
15234   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
15235 }
15236
15237 static ULONGEST
15238 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15239                       unsigned int *bytes_read_ptr)
15240 {
15241   ULONGEST result;
15242   unsigned int num_read;
15243   int i, shift;
15244   unsigned char byte;
15245
15246   result = 0;
15247   shift = 0;
15248   num_read = 0;
15249   i = 0;
15250   while (1)
15251     {
15252       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
15253       buf++;
15254       num_read++;
15255       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
15256       if ((byte & 128) == 0)
15257         {
15258           break;
15259         }
15260       shift += 7;
15261     }
15262   *bytes_read_ptr = num_read;
15263   return result;
15264 }
15265
15266 static LONGEST
15267 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
15268                     unsigned int *bytes_read_ptr)
15269 {
15270   LONGEST result;
15271   int i, shift, num_read;
15272   unsigned char byte;
15273
15274   result = 0;
15275   shift = 0;
15276   num_read = 0;
15277   i = 0;
15278   while (1)
15279     {
15280       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
15281       buf++;
15282       num_read++;
15283       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
15284       shift += 7;
15285       if ((byte & 128) == 0)
15286         {
15287           break;
15288         }
15289     }
15290   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
15291     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
15292   *bytes_read_ptr = num_read;
15293   return result;
15294 }
15295
15296 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
15297    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
15298    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
15299
15300 static CORE_ADDR
15301 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
15302 {
15303   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15304   bfd *abfd = objfile->obfd;
15305   const gdb_byte *info_ptr;
15306
15307   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
15308   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
15309     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
15310            objfile->name);
15311   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
15312     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
15313              ".debug_addr section [in module %s]"),
15314            objfile->name);
15315   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
15316               + addr_base + addr_index * addr_size);
15317   if (addr_size == 4)
15318     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
15319   else
15320     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
15321 }
15322
15323 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
15324
15325 static CORE_ADDR
15326 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
15327 {
15328   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
15329 }
15330
15331 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
15332
15333 static CORE_ADDR
15334 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
15335                              unsigned int *bytes_read)
15336 {
15337   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
15338   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
15339
15340   return read_addr_index (cu, addr_index);
15341 }
15342
15343 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
15344    back to dwarf2_read_addr_index.  */
15345
15346 struct dwarf2_read_addr_index_data
15347 {
15348   ULONGEST addr_base;
15349   int addr_size;
15350 };
15351
15352 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
15353
15354 static void
15355 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
15356                                const gdb_byte *info_ptr,
15357                                struct die_info *comp_unit_die,
15358                                int has_children,
15359                                void *data)
15360 {
15361   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15362   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
15363     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
15364
15365   aidata->addr_base = cu->addr_base;
15366   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
15367 }
15368
15369 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
15370    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
15371    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
15372    may no longer exist.  */
15373
15374 CORE_ADDR
15375 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
15376                         unsigned int addr_index)
15377 {
15378   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
15379   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
15380   ULONGEST addr_base;
15381   int addr_size;
15382
15383   /* This is intended to be called from outside this file.  */
15384   dw2_setup (objfile);
15385
15386   /* We need addr_base and addr_size.
15387      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
15388      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
15389      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
15390      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
15391      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
15392      so we're not in uncharted territory here.
15393      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
15394      in the DIE.
15395
15396      We don't need to read the entire CU(/TU).
15397      We just need the header and top level die.
15398
15399      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
15400      For now we skip this optimization.  */
15401
15402   if (cu != NULL)
15403     {
15404       addr_base = cu->addr_base;
15405       addr_size = cu->header.addr_size;
15406     }
15407   else
15408     {
15409       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
15410
15411       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
15412          we need addr_base.  */
15413       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
15414                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
15415       addr_base = aidata.addr_base;
15416       addr_size = aidata.addr_size;
15417     }
15418
15419   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
15420 }
15421
15422 /* Given a DW_AT_str_index, fetch the string.  */
15423
15424 static const char *
15425 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
15426                 struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST str_index)
15427 {
15428   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15429   const char *dwo_name = objfile->name;
15430   bfd *abfd = objfile->obfd;
15431   struct dwo_sections *sections = &reader->dwo_file->sections;
15432   const gdb_byte *info_ptr;
15433   ULONGEST str_offset;
15434
15435   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str);
15436   dwarf2_read_section (objfile, &sections->str_offsets);
15437   if (sections->str.buffer == NULL)
15438     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str.dwo section"
15439              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15440            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15441   if (sections->str_offsets.buffer == NULL)
15442     error (_("DW_FORM_str_index used without .debug_str_offsets.dwo section"
15443              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15444            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15445   if (str_index * cu->header.offset_size >= sections->str_offsets.size)
15446     error (_("DW_FORM_str_index pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
15447              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15448            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15449   info_ptr = (sections->str_offsets.buffer
15450               + str_index * cu->header.offset_size);
15451   if (cu->header.offset_size == 4)
15452     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
15453   else
15454     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
15455   if (str_offset >= sections->str.size)
15456     error (_("Offset from DW_FORM_str_index pointing outside of"
15457              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
15458            (long) cu->header.offset.sect_off, dwo_name);
15459   return (const char *) (sections->str.buffer + str_offset);
15460 }
15461
15462 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
15463
15464 static int
15465 leb128_size (const gdb_byte *buf)
15466 {
15467   const gdb_byte *begin = buf;
15468   gdb_byte byte;
15469
15470   while (1)
15471     {
15472       byte = *buf++;
15473       if ((byte & 128) == 0)
15474         return buf - begin;
15475     }
15476 }
15477
15478 static void
15479 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
15480 {
15481   switch (lang)
15482     {
15483     case DW_LANG_C89:
15484     case DW_LANG_C99:
15485     case DW_LANG_C:
15486     case DW_LANG_UPC:
15487       cu->language = language_c;
15488       break;
15489     case DW_LANG_C_plus_plus:
15490       cu->language = language_cplus;
15491       break;
15492     case DW_LANG_D:
15493       cu->language = language_d;
15494       break;
15495     case DW_LANG_Fortran77:
15496     case DW_LANG_Fortran90:
15497     case DW_LANG_Fortran95:
15498       cu->language = language_fortran;
15499       break;
15500     case DW_LANG_Go:
15501       cu->language = language_go;
15502       break;
15503     case DW_LANG_Mips_Assembler:
15504       cu->language = language_asm;
15505       break;
15506     case DW_LANG_Java:
15507       cu->language = language_java;
15508       break;
15509     case DW_LANG_Ada83:
15510     case DW_LANG_Ada95:
15511       cu->language = language_ada;
15512       break;
15513     case DW_LANG_Modula2:
15514       cu->language = language_m2;
15515       break;
15516     case DW_LANG_Pascal83:
15517       cu->language = language_pascal;
15518       break;
15519     case DW_LANG_ObjC:
15520       cu->language = language_objc;
15521       break;
15522     case DW_LANG_Cobol74:
15523     case DW_LANG_Cobol85:
15524     default:
15525       cu->language = language_minimal;
15526       break;
15527     }
15528   cu->language_defn = language_def (cu->language);
15529 }
15530
15531 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
15532
15533 static struct attribute *
15534 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
15535 {
15536   for (;;)
15537     {
15538       unsigned int i;
15539       struct attribute *spec = NULL;
15540
15541       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
15542         {
15543           if (die->attrs[i].name == name)
15544             return &die->attrs[i];
15545           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
15546               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
15547             spec = &die->attrs[i];
15548         }
15549
15550       if (!spec)
15551         break;
15552
15553       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
15554     }
15555
15556   return NULL;
15557 }
15558
15559 /* Return the named attribute or NULL if not there,
15560    but do not follow DW_AT_specification, etc.
15561    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
15562    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
15563    back up the chain, and we want to go down.  */
15564
15565 static struct attribute *
15566 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
15567 {
15568   unsigned int i;
15569
15570   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
15571     if (die->attrs[i].name == name)
15572       return &die->attrs[i];
15573
15574   return NULL;
15575 }
15576
15577 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
15578    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
15579    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
15580
15581 static int
15582 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
15583 {
15584   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
15585
15586   return (attr && DW_UNSND (attr));
15587 }
15588
15589 static int
15590 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15591 {
15592   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
15593      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
15594      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
15595      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
15596      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
15597      to a different DIE referenced by the specification attribute,
15598      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
15599   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
15600           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
15601 }
15602
15603 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
15604    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
15605    containing the return value on output.  If there is no
15606    specification, but there is an abstract origin, that is
15607    returned.  */
15608
15609 static struct die_info *
15610 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
15611 {
15612   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
15613                                              *spec_cu);
15614
15615   if (spec_attr == NULL)
15616     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
15617
15618   if (spec_attr == NULL)
15619     return NULL;
15620   else
15621     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
15622 }
15623
15624 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
15625    refers to.
15626    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
15627
15628 static void
15629 free_line_header (struct line_header *lh)
15630 {
15631   if (lh->standard_opcode_lengths)
15632     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
15633
15634   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
15635      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
15636   if (lh->file_names)
15637     xfree (lh->file_names);
15638
15639   /* Similarly for the include directory names.  */
15640   if (lh->include_dirs)
15641     xfree (lh->include_dirs);
15642
15643   xfree (lh);
15644 }
15645
15646 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
15647
15648 static void
15649 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
15650 {
15651   /* Grow the array if necessary.  */
15652   if (lh->include_dirs_size == 0)
15653     {
15654       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
15655       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
15656                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
15657     }
15658   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
15659     {
15660       lh->include_dirs_size *= 2;
15661       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
15662                                    (lh->include_dirs_size
15663                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
15664     }
15665
15666   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
15667 }
15668
15669 /* Add an entry to LH's file name table.  */
15670
15671 static void
15672 add_file_name (struct line_header *lh,
15673                const char *name,
15674                unsigned int dir_index,
15675                unsigned int mod_time,
15676                unsigned int length)
15677 {
15678   struct file_entry *fe;
15679
15680   /* Grow the array if necessary.  */
15681   if (lh->file_names_size == 0)
15682     {
15683       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
15684       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
15685                                 * sizeof (*lh->file_names));
15686     }
15687   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
15688     {
15689       lh->file_names_size *= 2;
15690       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
15691                                  (lh->file_names_size
15692                                   * sizeof (*lh->file_names)));
15693     }
15694
15695   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
15696   fe->name = name;
15697   fe->dir_index = dir_index;
15698   fe->mod_time = mod_time;
15699   fe->length = length;
15700   fe->included_p = 0;
15701   fe->symtab = NULL;
15702 }
15703
15704 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
15705    CU.  */
15706
15707 static struct dwarf2_section_info *
15708 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
15709 {
15710   struct dwarf2_section_info *section;
15711
15712   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
15713      DWO file.  */
15714   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
15715     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
15716   else if (cu->per_cu->is_dwz)
15717     {
15718       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
15719
15720       section = &dwz->line;
15721     }
15722   else
15723     section = &dwarf2_per_objfile->line;
15724
15725   return section;
15726 }
15727
15728 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
15729    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
15730    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
15731
15732    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
15733    the returned object point into the dwarf line section buffer,
15734    and must not be freed.  */
15735
15736 static struct line_header *
15737 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
15738 {
15739   struct cleanup *back_to;
15740   struct line_header *lh;
15741   const gdb_byte *line_ptr;
15742   unsigned int bytes_read, offset_size;
15743   int i;
15744   const char *cur_dir, *cur_file;
15745   struct dwarf2_section_info *section;
15746   bfd *abfd;
15747
15748   section = get_debug_line_section (cu);
15749   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
15750   if (section->buffer == NULL)
15751     {
15752       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
15753         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
15754       else
15755         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
15756       return 0;
15757     }
15758
15759   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
15760      Only then do we know we have such a section.  */
15761   abfd = section->asection->owner;
15762
15763   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
15764      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
15765   if (offset + 4 >= section->size)
15766     {
15767       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15768       return 0;
15769     }
15770
15771   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
15772   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
15773   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
15774                           (void *) lh);
15775
15776   line_ptr = section->buffer + offset;
15777
15778   /* Read in the header.  */
15779   lh->total_length =
15780     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
15781                                             &bytes_read, &offset_size);
15782   line_ptr += bytes_read;
15783   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
15784     {
15785       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
15786       do_cleanups (back_to);
15787       return 0;
15788     }
15789   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
15790   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
15791   line_ptr += 2;
15792   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
15793   line_ptr += offset_size;
15794   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15795   line_ptr += 1;
15796   if (lh->version >= 4)
15797     {
15798       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15799       line_ptr += 1;
15800     }
15801   else
15802     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15803
15804   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
15805     {
15806       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
15807       complaint (&symfile_complaints,
15808                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
15809                    "in `.debug_line' section"));
15810     }
15811
15812   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15813   line_ptr += 1;
15814   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
15815   line_ptr += 1;
15816   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15817   line_ptr += 1;
15818   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15819   line_ptr += 1;
15820   lh->standard_opcode_lengths
15821     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
15822
15823   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
15824   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
15825     {
15826       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
15827       line_ptr += 1;
15828     }
15829
15830   /* Read directory table.  */
15831   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15832     {
15833       line_ptr += bytes_read;
15834       add_include_dir (lh, cur_dir);
15835     }
15836   line_ptr += bytes_read;
15837
15838   /* Read file name table.  */
15839   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
15840     {
15841       unsigned int dir_index, mod_time, length;
15842
15843       line_ptr += bytes_read;
15844       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15845       line_ptr += bytes_read;
15846       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15847       line_ptr += bytes_read;
15848       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
15849       line_ptr += bytes_read;
15850
15851       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
15852     }
15853   line_ptr += bytes_read;
15854   lh->statement_program_start = line_ptr;
15855
15856   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
15857     complaint (&symfile_complaints,
15858                _("line number info header doesn't "
15859                  "fit in `.debug_line' section"));
15860
15861   discard_cleanups (back_to);
15862   return lh;
15863 }
15864
15865 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15866    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
15867    in line header LH of PST.
15868    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
15869    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
15870    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
15871
15872    The function creates dangling cleanup registration.  */
15873
15874 static const char *
15875 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
15876                            const struct partial_symtab *pst,
15877                            const char *comp_dir)
15878 {
15879   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
15880   const char *include_name = fe.name;
15881   const char *include_name_to_compare = include_name;
15882   const char *dir_name = NULL;
15883   const char *pst_filename;
15884   char *copied_name = NULL;
15885   int file_is_pst;
15886
15887   if (fe.dir_index)
15888     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
15889
15890   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
15891       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
15892     {
15893       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
15894          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
15895          Before we do the comparison, however, we need to account
15896          for DIR_NAME and COMP_DIR.
15897          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
15898          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
15899          However, the directory we record in the include-file's
15900          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
15901          corresponding symtab(s)).
15902
15903          Example:
15904
15905          bash$ cd /tmp
15906          bash$ gcc -g ./hello.c
15907          include_name = "hello.c"
15908          dir_name = "."
15909          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
15910          DW_AT_name = "./hello.c"  */
15911
15912       if (dir_name != NULL)
15913         {
15914           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
15915                               include_name, (char *)NULL);
15916
15917           make_cleanup (xfree, tem);
15918           include_name = tem;
15919           include_name_to_compare = include_name;
15920         }
15921       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
15922         {
15923           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
15924                               include_name, (char *)NULL);
15925
15926           make_cleanup (xfree, tem);
15927           include_name_to_compare = tem;
15928         }
15929     }
15930
15931   pst_filename = pst->filename;
15932   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
15933     {
15934       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
15935                             pst_filename, (char *)NULL);
15936       pst_filename = copied_name;
15937     }
15938
15939   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
15940
15941   if (copied_name != NULL)
15942     xfree (copied_name);
15943
15944   if (file_is_pst)
15945     return NULL;
15946   return include_name;
15947 }
15948
15949 /* Ignore this record_line request.  */
15950
15951 static void
15952 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15953 {
15954   return;
15955 }
15956
15957 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
15958    Process the line number information in LH.  */
15959
15960 static void
15961 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
15962                       struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
15963 {
15964   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
15965   const gdb_byte *line_end;
15966   unsigned int bytes_read, extended_len;
15967   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
15968   CORE_ADDR baseaddr;
15969   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15970   bfd *abfd = objfile->obfd;
15971   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15972   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
15973   struct subfile *last_subfile = NULL;
15974   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
15975     = record_line;
15976
15977   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
15978
15979   line_ptr = lh->statement_program_start;
15980   line_end = lh->statement_program_end;
15981
15982   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
15983   while (line_ptr < line_end)
15984     {
15985       /* state machine registers  */
15986       CORE_ADDR address = 0;
15987       unsigned int file = 1;
15988       unsigned int line = 1;
15989       unsigned int column = 0;
15990       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
15991       int basic_block = 0;
15992       int end_sequence = 0;
15993       CORE_ADDR addr;
15994       unsigned char op_index = 0;
15995
15996       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
15997         {
15998           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
15999           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
16000              directory and file name numbers in the statement program
16001              are 1-based.  */
16002           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
16003           const char *dir = NULL;
16004
16005           if (fe->dir_index)
16006             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16007
16008           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16009         }
16010
16011       /* Decode the table.  */
16012       while (!end_sequence)
16013         {
16014           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16015           line_ptr += 1;
16016           if (line_ptr > line_end)
16017             {
16018               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
16019               break;
16020             }
16021
16022           if (op_code >= lh->opcode_base)
16023             {
16024               /* Special operand.  */
16025               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
16026               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
16027                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
16028                           * lh->minimum_instruction_length);
16029               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
16030                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
16031               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
16032               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16033                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16034               /* For now we ignore lines not starting on an
16035                  instruction boundary.  */
16036               else if (op_index == 0)
16037                 {
16038                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16039                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
16040                     {
16041                       if (last_subfile != current_subfile)
16042                         {
16043                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16044                           if (last_subfile)
16045                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
16046                           last_subfile = current_subfile;
16047                         }
16048                       /* Append row to matrix using current values.  */
16049                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16050                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
16051                     }
16052                 }
16053               basic_block = 0;
16054             }
16055           else switch (op_code)
16056             {
16057             case DW_LNS_extended_op:
16058               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
16059                                                    &bytes_read);
16060               line_ptr += bytes_read;
16061               extended_end = line_ptr + extended_len;
16062               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
16063               line_ptr += 1;
16064               switch (extended_op)
16065                 {
16066                 case DW_LNE_end_sequence:
16067                   p_record_line = record_line;
16068                   end_sequence = 1;
16069                   break;
16070                 case DW_LNE_set_address:
16071                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
16072
16073                   if (address == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
16074                     {
16075                       /* This line table is for a function which has been
16076                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
16077
16078                       long line_offset
16079                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
16080
16081                       complaint (&symfile_complaints,
16082                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
16083                                    "[in module %s]"),
16084                                  line_offset, objfile->name);
16085                       p_record_line = noop_record_line;
16086                     }
16087
16088                   op_index = 0;
16089                   line_ptr += bytes_read;
16090                   address += baseaddr;
16091                   break;
16092                 case DW_LNE_define_file:
16093                   {
16094                     const char *cur_file;
16095                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
16096
16097                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
16098                                                    &bytes_read);
16099                     line_ptr += bytes_read;
16100                     dir_index =
16101                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16102                     line_ptr += bytes_read;
16103                     mod_time =
16104                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16105                     line_ptr += bytes_read;
16106                     length =
16107                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16108                     line_ptr += bytes_read;
16109                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
16110                   }
16111                   break;
16112                 case DW_LNE_set_discriminator:
16113                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
16114                      just ignore it.  */
16115                   line_ptr = extended_end;
16116                   break;
16117                 default:
16118                   complaint (&symfile_complaints,
16119                              _("mangled .debug_line section"));
16120                   return;
16121                 }
16122               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
16123                  we expected a different address size than the producer used,
16124                  we may have read the wrong number of bytes.  */
16125               if (line_ptr != extended_end)
16126                 {
16127                   complaint (&symfile_complaints,
16128                              _("mangled .debug_line section"));
16129                   return;
16130                 }
16131               break;
16132             case DW_LNS_copy:
16133               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16134                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16135               else
16136                 {
16137                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16138                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
16139                     {
16140                       if (last_subfile != current_subfile)
16141                         {
16142                           addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16143                           if (last_subfile)
16144                             (*p_record_line) (last_subfile, 0, addr);
16145                           last_subfile = current_subfile;
16146                         }
16147                       addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16148                       (*p_record_line) (current_subfile, line, addr);
16149                     }
16150                 }
16151               basic_block = 0;
16152               break;
16153             case DW_LNS_advance_pc:
16154               {
16155                 CORE_ADDR adjust
16156                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16157
16158                 address += (((op_index + adjust)
16159                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
16160                             * lh->minimum_instruction_length);
16161                 op_index = ((op_index + adjust)
16162                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
16163                 line_ptr += bytes_read;
16164               }
16165               break;
16166             case DW_LNS_advance_line:
16167               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16168               line_ptr += bytes_read;
16169               break;
16170             case DW_LNS_set_file:
16171               {
16172                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
16173                    0-based, but the directory and file name numbers in
16174                    the statement program are 1-based.  */
16175                 struct file_entry *fe;
16176                 const char *dir = NULL;
16177
16178                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16179                 line_ptr += bytes_read;
16180                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16181                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16182                 else
16183                   {
16184                     fe = &lh->file_names[file - 1];
16185                     if (fe->dir_index)
16186                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16187                     if (!decode_for_pst_p)
16188                       {
16189                         last_subfile = current_subfile;
16190                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16191                       }
16192                   }
16193               }
16194               break;
16195             case DW_LNS_set_column:
16196               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16197               line_ptr += bytes_read;
16198               break;
16199             case DW_LNS_negate_stmt:
16200               is_stmt = (!is_stmt);
16201               break;
16202             case DW_LNS_set_basic_block:
16203               basic_block = 1;
16204               break;
16205             /* Add to the address register of the state machine the
16206                address increment value corresponding to special opcode
16207                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
16208                instruction length since special opcode 255 would have
16209                scaled the increment.  */
16210             case DW_LNS_const_add_pc:
16211               {
16212                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
16213
16214                 address += (((op_index + adjust)
16215                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
16216                             * lh->minimum_instruction_length);
16217                 op_index = ((op_index + adjust)
16218                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
16219               }
16220               break;
16221             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
16222               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
16223               op_index = 0;
16224               line_ptr += 2;
16225               break;
16226             default:
16227               {
16228                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
16229                 int i;
16230
16231                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
16232                   {
16233                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
16234                     line_ptr += bytes_read;
16235                   }
16236               }
16237             }
16238         }
16239       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
16240         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
16241       else
16242         {
16243           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
16244           if (!decode_for_pst_p)
16245             {
16246               addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
16247               (*p_record_line) (current_subfile, 0, addr);
16248             }
16249         }
16250     }
16251 }
16252
16253 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
16254    structure and CU.  The actual information extracted and the type
16255    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
16256
16257    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
16258       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
16259
16260    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
16261       the list of files included by the unit represented by PST, and
16262       builds all the associated partial symbol tables.
16263
16264    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
16265    It is used for relative paths in the line table.
16266    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
16267    comp_dir == pst->dirname.
16268
16269    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
16270    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
16271    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
16272    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
16273    A good testcase for this is mb-inline.exp.  */
16274
16275 static void
16276 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
16277                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
16278                     int want_line_info)
16279 {
16280   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16281   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
16282   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
16283
16284   if (want_line_info)
16285     dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, pst);
16286
16287   if (decode_for_pst_p)
16288     {
16289       int file_index;
16290
16291       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
16292          create the psymtab of each included file.  */
16293       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
16294         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
16295           {
16296             const char *include_name =
16297               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
16298             if (include_name != NULL)
16299               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
16300           }
16301     }
16302   else
16303     {
16304       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
16305          which contain only variables (i.e. no code with associated
16306          line numbers).  */
16307       int i;
16308
16309       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
16310         {
16311           const char *dir = NULL;
16312           struct file_entry *fe;
16313
16314           fe = &lh->file_names[i];
16315           if (fe->dir_index)
16316             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
16317           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
16318
16319           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
16320              allocated last, so that it will show up before the
16321              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
16322           if (current_subfile == first_subfile)
16323             continue;
16324
16325           if (current_subfile->symtab == NULL)
16326             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
16327                                                        objfile);
16328           fe->symtab = current_subfile->symtab;
16329         }
16330     }
16331 }
16332
16333 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
16334    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
16335    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
16336    linetable's compilation unit or NULL if not known.
16337    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
16338    relative file names in a common subfile.
16339
16340    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
16341    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
16342    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
16343
16344    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
16345    DW_AT_comp_dir:              /compdir
16346    files.files[0].name: list0.h
16347    files.files[0].dir:  /srcdir
16348    files.files[1].name: list0.c
16349    files.files[1].dir:  /srcdir
16350
16351    The line number information for list0.c has to end up in a single
16352    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
16353    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
16354    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
16355    subfile's name.  */
16356
16357 static void
16358 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname,
16359                       const char *comp_dir)
16360 {
16361   char *copy = NULL;
16362
16363   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
16364      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
16365      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
16366      same here.  In order not to lose the line information directory,
16367      we concatenate it to the filename when it makes sense.
16368      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
16369      information): ``The directory index is ignored for file names
16370      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
16371      `else' branch below isn't an issue.  */
16372
16373   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
16374     {
16375       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
16376       filename = copy;
16377     }
16378
16379   start_subfile (filename, comp_dir);
16380
16381   if (copy != NULL)
16382     xfree (copy);
16383 }
16384
16385 /* Start a symtab for DWARF.
16386    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
16387
16388 static void
16389 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
16390                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
16391 {
16392   start_symtab (name, comp_dir, low_pc);
16393   record_debugformat ("DWARF 2");
16394   record_producer (cu->producer);
16395
16396   /* We assume that we're processing GCC output.  */
16397   processing_gcc_compilation = 2;
16398
16399   cu->processing_has_namespace_info = 0;
16400 }
16401
16402 static void
16403 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
16404                      struct dwarf2_cu *cu)
16405 {
16406   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16407   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16408
16409   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
16410      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
16411      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
16412      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
16413      with some versions of binutils) where shared libraries could have
16414      relocations against symbols in their debug information - the
16415      minimal symbol would have the right address, but the debug info
16416      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
16417      apply relocations when we read in the debug information now.  */
16418
16419   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
16420      variable has been optimized away.  */
16421   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
16422     {
16423       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
16424       return;
16425     }
16426
16427   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
16428      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
16429      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
16430      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
16431
16432   if (attr_form_is_block (attr)
16433       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
16434            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
16435           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
16436               && (DW_BLOCK (attr)->size
16437                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
16438     {
16439       unsigned int dummy;
16440
16441       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
16442         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
16443           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
16444       else
16445         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
16446           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
16447       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
16448       fixup_symbol_section (sym, objfile);
16449       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
16450                                               SYMBOL_SECTION (sym));
16451       return;
16452     }
16453
16454   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
16455      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
16456      (i.e. when the value of a register or memory location is
16457      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
16458      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
16459      or memory numbers show me otherwise.  */
16460
16461   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
16462
16463   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
16464     cu->has_loclist = 1;
16465 }
16466
16467 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
16468    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
16469    and return a pointer to it.
16470    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
16471    used the passed type.
16472    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
16473    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
16474
16475 static struct symbol *
16476 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
16477                  struct symbol *space)
16478 {
16479   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16480   struct symbol *sym = NULL;
16481   const char *name;
16482   struct attribute *attr = NULL;
16483   struct attribute *attr2 = NULL;
16484   CORE_ADDR baseaddr;
16485   struct pending **list_to_add = NULL;
16486
16487   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
16488
16489   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
16490
16491   name = dwarf2_name (die, cu);
16492   if (name)
16493     {
16494       const char *linkagename;
16495       int suppress_add = 0;
16496
16497       if (space)
16498         sym = space;
16499       else
16500         sym = allocate_symbol (objfile);
16501       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
16502
16503       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
16504       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
16505       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
16506       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
16507
16508       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
16509          between gfortran, iFort etc.  */
16510       if (cu->language == language_fortran
16511           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
16512         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
16513                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
16514                                    NULL);
16515
16516       /* Default assumptions.
16517          Use the passed type or decode it from the die.  */
16518       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16519       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
16520       if (type != NULL)
16521         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
16522       else
16523         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
16524       attr = dwarf2_attr (die,
16525                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
16526                           cu);
16527       if (attr)
16528         {
16529           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
16530         }
16531
16532       attr = dwarf2_attr (die,
16533                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
16534                           cu);
16535       if (attr)
16536         {
16537           int file_index = DW_UNSND (attr);
16538
16539           if (cu->line_header == NULL
16540               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
16541             complaint (&symfile_complaints,
16542                        _("file index out of range"));
16543           else if (file_index > 0)
16544             {
16545               struct file_entry *fe;
16546
16547               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
16548               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
16549             }
16550         }
16551
16552       switch (die->tag)
16553         {
16554         case DW_TAG_label:
16555           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
16556           if (attr)
16557             {
16558               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
16559             }
16560           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
16561           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
16562           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
16563           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
16564           break;
16565         case DW_TAG_subprogram:
16566           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
16567              finish_block.  */
16568           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
16569           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16570           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16571               || cu->language == language_ada)
16572             {
16573               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
16574                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
16575                  stored as a global symbol, because we want to be able to
16576                  access them globally.  For instance, we want to be able
16577                  to break on a nested subprogram without having to
16578                  specify the context.  */
16579               list_to_add = &global_symbols;
16580             }
16581           else
16582             {
16583               list_to_add = cu->list_in_scope;
16584             }
16585           break;
16586         case DW_TAG_inlined_subroutine:
16587           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
16588              finish_block.  */
16589           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
16590           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
16591           list_to_add = cu->list_in_scope;
16592           break;
16593         case DW_TAG_template_value_param:
16594           suppress_add = 1;
16595           /* Fall through.  */
16596         case DW_TAG_constant:
16597         case DW_TAG_variable:
16598         case DW_TAG_member:
16599           /* Compilation with minimal debug info may result in
16600              variables with missing type entries.  Change the
16601              misleading `void' type to something sensible.  */
16602           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
16603             SYMBOL_TYPE (sym)
16604               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
16605
16606           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16607           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
16608              static const members.  */
16609           if (die->tag == DW_TAG_member)
16610             {
16611               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
16612                  so we do the same.  */
16613               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
16614               gdb_assert (attr);
16615             }
16616           if (attr)
16617             {
16618               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16619               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16620               if (!suppress_add)
16621                 {
16622                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16623                     list_to_add = &global_symbols;
16624                   else
16625                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16626                 }
16627               break;
16628             }
16629           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16630           if (attr)
16631             {
16632               var_decode_location (attr, sym, cu);
16633               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16634
16635               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
16636                  scope by DW_TAG_common_block.  */
16637               if (cu->language == language_fortran && die->parent
16638                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
16639                 attr2 = NULL;
16640
16641               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
16642                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
16643                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
16644                 {
16645                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
16646                      the corresponding debug information is not stripped
16647                      out, but the variable address is set to null;
16648                      do not add such variables into symbol table.  */
16649                 }
16650               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
16651                 {
16652                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
16653                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
16654                      get overriden by other libraries/executable and get
16655                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
16656                      which may come from inferior's executable using copy
16657                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
16658                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
16659                      Fortran mangling kind.  */
16660                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
16661                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
16662                       && cu->producer
16663                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
16664                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
16665
16666                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
16667                      but it may be block-scoped.  */
16668                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16669                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16670                 }
16671               else
16672                 list_to_add = cu->list_in_scope;
16673             }
16674           else
16675             {
16676               /* We do not know the address of this symbol.
16677                  If it is an external symbol and we have type information
16678                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
16679                  The address of the variable will then be determined from
16680                  the minimal symbol table whenever the variable is
16681                  referenced.  */
16682               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
16683
16684               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
16685                  scope by DW_TAG_common_block.  */
16686               if (cu->language == language_fortran && die->parent
16687                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
16688                 {
16689                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
16690                      read_common_block is going to reset it.  */
16691                   if (!suppress_add)
16692                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16693                 }
16694               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
16695                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
16696                 {
16697                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
16698                      may be block-scoped.  */
16699                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16700                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16701
16702                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
16703                 }
16704               else if (!die_is_declaration (die, cu))
16705                 {
16706                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
16707                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
16708                   if (!suppress_add)
16709                     list_to_add = cu->list_in_scope;
16710                 }
16711             }
16712           break;
16713         case DW_TAG_formal_parameter:
16714           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
16715              not, we might be looking at an argument to an inlined function
16716              when we do not have enough information to show inlined frames;
16717              pretend it's a local variable in that case so that the user can
16718              still see it.  */
16719           if (context_stack_depth > 0
16720               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
16721             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
16722           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16723           if (attr)
16724             {
16725               var_decode_location (attr, sym, cu);
16726             }
16727           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16728           if (attr)
16729             {
16730               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16731             }
16732
16733           list_to_add = cu->list_in_scope;
16734           break;
16735         case DW_TAG_unspecified_parameters:
16736           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
16737              interest in this information, so just ignore it for now.
16738              (FIXME?) */
16739           break;
16740         case DW_TAG_template_type_param:
16741           suppress_add = 1;
16742           /* Fall through.  */
16743         case DW_TAG_class_type:
16744         case DW_TAG_interface_type:
16745         case DW_TAG_structure_type:
16746         case DW_TAG_union_type:
16747         case DW_TAG_set_type:
16748         case DW_TAG_enumeration_type:
16749           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16750           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
16751
16752           {
16753             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
16754                really ever be static objects: otherwise, if you try
16755                to, say, break of a class's method and you're in a file
16756                which doesn't mention that class, it won't work unless
16757                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
16758                saves you.  See the OtherFileClass tests in
16759                gdb.c++/namespace.exp.  */
16760
16761             if (!suppress_add)
16762               {
16763                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16764                                && (cu->language == language_cplus
16765                                    || cu->language == language_java)
16766                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16767
16768                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
16769                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
16770                    class declaration also defines a typedef for the
16771                    class.  */
16772                 if (cu->language == language_cplus
16773                     || cu->language == language_java
16774                     || cu->language == language_ada)
16775                   {
16776                     /* The symbol's name is already allocated along
16777                        with this objfile, so we don't need to
16778                        duplicate it for the type.  */
16779                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
16780                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
16781                   }
16782               }
16783           }
16784           break;
16785         case DW_TAG_typedef:
16786           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16787           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16788           list_to_add = cu->list_in_scope;
16789           break;
16790         case DW_TAG_base_type:
16791         case DW_TAG_subrange_type:
16792           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16793           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
16794           list_to_add = cu->list_in_scope;
16795           break;
16796         case DW_TAG_enumerator:
16797           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
16798           if (attr)
16799             {
16800               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
16801             }
16802           {
16803             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
16804                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
16805
16806             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
16807                            && (cu->language == language_cplus
16808                                || cu->language == language_java)
16809                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
16810           }
16811           break;
16812         case DW_TAG_namespace:
16813           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
16814           list_to_add = &global_symbols;
16815           break;
16816         case DW_TAG_common_block:
16817           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
16818           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
16819           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
16820           break;
16821         default:
16822           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
16823              trash data, but since we must specifically ignore things
16824              we don't recognize, there is nothing else we should do at
16825              this point.  */
16826           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
16827                      dwarf_tag_name (die->tag));
16828           break;
16829         }
16830
16831       if (suppress_add)
16832         {
16833           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
16834           objfile->template_symbols = sym;
16835           list_to_add = NULL;
16836         }
16837
16838       if (list_to_add != NULL)
16839         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
16840
16841       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
16842          namespaces based on the demangled name.  */
16843       if (!cu->processing_has_namespace_info
16844           && cu->language == language_cplus)
16845         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
16846     }
16847   return (sym);
16848 }
16849
16850 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
16851
16852 static struct symbol *
16853 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
16854 {
16855   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
16856 }
16857
16858 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
16859    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
16860    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
16861    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
16862    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
16863    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
16864    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
16865
16866 static gdb_byte *
16867 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
16868                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
16869 {
16870   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16871   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16872                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
16873   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
16874
16875   if (bits < sizeof (*value) * 8)
16876     {
16877       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
16878       *value = l;
16879     }
16880   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
16881     *value = l;
16882   else
16883     {
16884       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
16885       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
16886       return bytes;
16887     }
16888
16889   return NULL;
16890 }
16891
16892 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
16893    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
16894    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
16895    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
16896    expression.  */
16897
16898 static void
16899 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
16900                          const char *name, struct obstack *obstack,
16901                          struct dwarf2_cu *cu,
16902                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
16903                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
16904 {
16905   struct objfile *objfile = cu->objfile;
16906   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16907   struct dwarf_block *blk;
16908   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
16909                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
16910
16911   *value = 0;
16912   *bytes = NULL;
16913   *baton = NULL;
16914
16915   switch (attr->form)
16916     {
16917     case DW_FORM_addr:
16918     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16919       {
16920         gdb_byte *data;
16921
16922         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
16923           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
16924                                                         cu_header->addr_size,
16925                                                         TYPE_LENGTH (type));
16926         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
16927            piggyback on the existing location code rather than writing
16928            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
16929         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
16930         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
16931         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
16932
16933         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
16934         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
16935         (*baton)->data = data;
16936
16937         data[0] = DW_OP_addr;
16938         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
16939                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
16940         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
16941       }
16942       break;
16943     case DW_FORM_string:
16944     case DW_FORM_strp:
16945     case DW_FORM_GNU_str_index:
16946     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16947       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
16948          directly to it.  */
16949       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
16950       break;
16951     case DW_FORM_block1:
16952     case DW_FORM_block2:
16953     case DW_FORM_block4:
16954     case DW_FORM_block:
16955     case DW_FORM_exprloc:
16956       blk = DW_BLOCK (attr);
16957       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
16958         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
16959                                                       TYPE_LENGTH (type));
16960       *bytes = blk->data;
16961       break;
16962
16963       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
16964          symbol's value "represented as it would be on the target
16965          architecture."  By the time we get here, it's already been
16966          converted to host endianness, so we just need to sign- or
16967          zero-extend it as appropriate.  */
16968     case DW_FORM_data1:
16969       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
16970       break;
16971     case DW_FORM_data2:
16972       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
16973       break;
16974     case DW_FORM_data4:
16975       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
16976       break;
16977     case DW_FORM_data8:
16978       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
16979       break;
16980
16981     case DW_FORM_sdata:
16982       *value = DW_SND (attr);
16983       break;
16984
16985     case DW_FORM_udata:
16986       *value = DW_UNSND (attr);
16987       break;
16988
16989     default:
16990       complaint (&symfile_complaints,
16991                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
16992                  dwarf_form_name (attr->form));
16993       *value = 0;
16994       break;
16995     }
16996 }
16997
16998
16999 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
17000
17001 static void
17002 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17003                     struct dwarf2_cu *cu)
17004 {
17005   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17006   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17007   LONGEST value;
17008   const gdb_byte *bytes;
17009   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
17010
17011   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
17012                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
17013                            &objfile->objfile_obstack, cu,
17014                            &value, &bytes, &baton);
17015
17016   if (baton != NULL)
17017     {
17018       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
17019       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
17020     }
17021   else if (bytes != NULL)
17022      {
17023       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
17024       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
17025     }
17026   else
17027     {
17028       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
17029       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
17030     }
17031 }
17032
17033 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
17034
17035 static struct type *
17036 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17037 {
17038   struct attribute *type_attr;
17039
17040   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
17041   if (!type_attr)
17042     {
17043       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
17044       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
17045     }
17046
17047   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
17048 }
17049
17050 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
17051    that allows to find parallel types through that information instead
17052    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
17053
17054 static int
17055 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
17056 {
17057   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
17058      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
17059      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
17060      to produce that information will be to put in place an indicator
17061      that we can use in order to determine whether the descriptive type
17062      info is available or not.  One suggestion that has been made is
17063      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
17064      that the descriptive type info is not available.  */
17065   return 0;
17066 }
17067
17068 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
17069    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
17070    attribute is not present.  */
17071
17072 static struct type *
17073 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17074 {
17075   struct attribute *type_attr;
17076
17077   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
17078   if (!type_attr)
17079     return NULL;
17080
17081   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
17082 }
17083
17084 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
17085    descriptive type accordingly.  */
17086
17087 static void
17088 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
17089                       struct dwarf2_cu *cu)
17090 {
17091   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
17092
17093   if (descriptive_type)
17094     {
17095       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
17096       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
17097     }
17098 }
17099
17100 /* Return the containing type of the die in question using its
17101    DW_AT_containing_type attribute.  */
17102
17103 static struct type *
17104 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17105 {
17106   struct attribute *type_attr;
17107
17108   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
17109   if (!type_attr)
17110     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
17111              "[in module %s]"), cu->objfile->name);
17112
17113   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
17114 }
17115
17116 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
17117
17118 static struct type *
17119 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
17120 {
17121   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
17122   char *message, *saved;
17123
17124   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
17125                         objfile->name,
17126                         cu->header.offset.sect_off,
17127                         die->offset.sect_off);
17128   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
17129                          message, strlen (message));
17130   xfree (message);
17131
17132   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
17133 }
17134
17135 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
17136    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
17137    DW_AT_containing_type.
17138    If there is no type substitute an error marker.  */
17139
17140 static struct type *
17141 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
17142                  struct dwarf2_cu *cu)
17143 {
17144   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17145   struct type *this_type;
17146
17147   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
17148               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
17149               || attr->name == DW_AT_containing_type);
17150
17151   /* First see if we have it cached.  */
17152
17153   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
17154     {
17155       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
17156       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
17157
17158       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
17159       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
17160     }
17161   else if (attr_form_is_ref (attr))
17162     {
17163       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
17164
17165       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
17166     }
17167   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
17168     {
17169       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
17170
17171       return get_signatured_type (die, signature, cu);
17172     }
17173   else
17174     {
17175       complaint (&symfile_complaints,
17176                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
17177                    " at 0x%x [in module %s]"),
17178                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
17179                  objfile->name);
17180       return build_error_marker_type (cu, die);
17181     }
17182
17183   /* If not cached we need to read it in.  */
17184
17185   if (this_type == NULL)
17186     {
17187       struct die_info *type_die = NULL;
17188       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
17189
17190       if (attr_form_is_ref (attr))
17191         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
17192       if (type_die == NULL)
17193         return build_error_marker_type (cu, die);
17194       /* If we find the type now, it's probably because the type came
17195          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
17196          ours.  */
17197       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
17198     }
17199
17200   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
17201
17202   if (this_type == NULL)
17203     return build_error_marker_type (cu, die);
17204
17205   return this_type;
17206 }
17207
17208 /* Return the type in DIE, CU.
17209    Returns NULL for invalid types.
17210
17211    This first does a lookup in die_type_hash,
17212    and only reads the die in if necessary.
17213
17214    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
17215
17216 static struct type *
17217 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17218 {
17219   struct type *this_type;
17220
17221   this_type = get_die_type (die, cu);
17222   if (this_type)
17223     return this_type;
17224
17225   return read_type_die_1 (die, cu);
17226 }
17227
17228 /* Read the type in DIE, CU.
17229    Returns NULL for invalid types.  */
17230
17231 static struct type *
17232 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17233 {
17234   struct type *this_type = NULL;
17235
17236   switch (die->tag)
17237     {
17238     case DW_TAG_class_type:
17239     case DW_TAG_interface_type:
17240     case DW_TAG_structure_type:
17241     case DW_TAG_union_type:
17242       this_type = read_structure_type (die, cu);
17243       break;
17244     case DW_TAG_enumeration_type:
17245       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
17246       break;
17247     case DW_TAG_subprogram:
17248     case DW_TAG_subroutine_type:
17249     case DW_TAG_inlined_subroutine:
17250       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
17251       break;
17252     case DW_TAG_array_type:
17253       this_type = read_array_type (die, cu);
17254       break;
17255     case DW_TAG_set_type:
17256       this_type = read_set_type (die, cu);
17257       break;
17258     case DW_TAG_pointer_type:
17259       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
17260       break;
17261     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
17262       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
17263       break;
17264     case DW_TAG_reference_type:
17265       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
17266       break;
17267     case DW_TAG_const_type:
17268       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
17269       break;
17270     case DW_TAG_volatile_type:
17271       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
17272       break;
17273     case DW_TAG_restrict_type:
17274       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
17275       break;
17276     case DW_TAG_string_type:
17277       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
17278       break;
17279     case DW_TAG_typedef:
17280       this_type = read_typedef (die, cu);
17281       break;
17282     case DW_TAG_subrange_type:
17283       this_type = read_subrange_type (die, cu);
17284       break;
17285     case DW_TAG_base_type:
17286       this_type = read_base_type (die, cu);
17287       break;
17288     case DW_TAG_unspecified_type:
17289       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
17290       break;
17291     case DW_TAG_namespace:
17292       this_type = read_namespace_type (die, cu);
17293       break;
17294     case DW_TAG_module:
17295       this_type = read_module_type (die, cu);
17296       break;
17297     default:
17298       complaint (&symfile_complaints,
17299                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
17300                  dwarf_tag_name (die->tag));
17301       break;
17302     }
17303
17304   return this_type;
17305 }
17306
17307 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
17308    this by looking for a member function; its demangled name will
17309    contain namespace info, if there is any.
17310    Return the computed name or NULL.
17311    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
17312    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
17313    In this case we know DIE has no useful parent.  */
17314
17315 static char *
17316 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17317 {
17318   struct die_info *spec_die;
17319   struct dwarf2_cu *spec_cu;
17320   struct die_info *child;
17321
17322   spec_cu = cu;
17323   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17324   if (spec_die != NULL)
17325     {
17326       die = spec_die;
17327       cu = spec_cu;
17328     }
17329
17330   for (child = die->child;
17331        child != NULL;
17332        child = child->sibling)
17333     {
17334       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
17335         {
17336           struct attribute *attr;
17337
17338           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
17339           if (attr == NULL)
17340             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17341           if (attr != NULL)
17342             {
17343               char *actual_name
17344                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
17345                                                      DW_STRING (attr));
17346               char *name = NULL;
17347
17348               if (actual_name != NULL)
17349                 {
17350                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
17351
17352                   if (die_name != NULL
17353                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
17354                     {
17355                       /* Strip off the class name from the full name.
17356                          We want the prefix.  */
17357                       int die_name_len = strlen (die_name);
17358                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
17359
17360                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
17361                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
17362                           && actual_name[actual_name_len
17363                                          - die_name_len - 1] == ':')
17364                         name =
17365                           obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17366                                          actual_name,
17367                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
17368                     }
17369                 }
17370               xfree (actual_name);
17371               return name;
17372             }
17373         }
17374     }
17375
17376   return NULL;
17377 }
17378
17379 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
17380    prefix part in such case.  See
17381    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
17382
17383 static char *
17384 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17385 {
17386   struct attribute *attr;
17387   char *base;
17388
17389   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
17390       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
17391     return NULL;
17392
17393   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
17394   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
17395     return NULL;
17396
17397   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
17398   if (attr == NULL)
17399     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17400   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
17401     return NULL;
17402
17403   /* dwarf2_name had to be already called.  */
17404   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
17405
17406   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
17407   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
17408   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
17409     return "";
17410
17411   return obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17412                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
17413 }
17414
17415 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
17416    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
17417
17418    For example, if we're within the method foo() in the following
17419    code:
17420
17421    namespace N {
17422      class C {
17423        void foo () {
17424        }
17425      };
17426    }
17427
17428    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
17429
17430 static const char *
17431 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17432 {
17433   struct die_info *parent, *spec_die;
17434   struct dwarf2_cu *spec_cu;
17435   struct type *parent_type;
17436   char *retval;
17437
17438   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
17439       && cu->language != language_fortran)
17440     return "";
17441
17442   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
17443   if (retval)
17444     return retval;
17445
17446   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
17447      For example, with GCC 3.4, given the code
17448
17449      namespace N {
17450        void foo() {
17451          // Definition of N::foo.
17452        }
17453      }
17454
17455      then we'll have a tree of DIEs like this:
17456
17457      1: DW_TAG_compile_unit
17458        2: DW_TAG_namespace        // N
17459          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
17460        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
17461             DW_AT_specification   // refers to die #3
17462
17463      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
17464      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
17465      #3.  */
17466   spec_cu = cu;
17467   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17468   if (spec_die == NULL)
17469     parent = die->parent;
17470   else
17471     {
17472       parent = spec_die->parent;
17473       cu = spec_cu;
17474     }
17475
17476   if (parent == NULL)
17477     return "";
17478   else if (parent->building_fullname)
17479     {
17480       const char *name;
17481       const char *parent_name;
17482
17483       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
17484          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
17485          children of the parent class:
17486
17487          enum E {};
17488          template class <class Enum> Class{};
17489          Class<enum E> class_e;
17490
17491          1: DW_TAG_class_type (Class)
17492            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
17493              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
17494              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
17495              ...
17496            2: DW_TAG_template_type_param
17497               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
17498
17499          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
17500          infinite loop.  Consider:
17501
17502          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
17503          at Class, and go look over its template type parameters,
17504          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
17505          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
17506          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
17507          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
17508          find Class, and once again go look at its template type
17509          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
17510          as source-level parent of this die (it can't be, the language
17511          doesn't allow it), and break the loop here.  */
17512       name = dwarf2_name (die, cu);
17513       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
17514       complaint (&symfile_complaints,
17515                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
17516                  name ? name : "<unknown>",
17517                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
17518       return "";
17519     }
17520   else
17521     switch (parent->tag)
17522       {
17523       case DW_TAG_namespace:
17524         parent_type = read_type_die (parent, cu);
17525         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
17526            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
17527            Work around this problem here.  */
17528         if (cu->language == language_cplus
17529             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
17530           return "";
17531         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
17532         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
17533       case DW_TAG_class_type:
17534       case DW_TAG_interface_type:
17535       case DW_TAG_structure_type:
17536       case DW_TAG_union_type:
17537       case DW_TAG_module:
17538         parent_type = read_type_die (parent, cu);
17539         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
17540           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
17541         else
17542           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
17543              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
17544              So it does not need a prefix.  */
17545           return "";
17546       case DW_TAG_compile_unit:
17547       case DW_TAG_partial_unit:
17548         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
17549         if (cu->language == language_cplus
17550             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
17551             && die->child != NULL
17552             && (die->tag == DW_TAG_class_type
17553                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
17554                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
17555           {
17556             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
17557             if (name != NULL)
17558               return name;
17559           }
17560         return "";
17561       default:
17562         return determine_prefix (parent, cu);
17563       }
17564 }
17565
17566 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
17567    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
17568    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
17569    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
17570    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
17571
17572 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
17573
17574 static char *
17575 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
17576                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
17577 {
17578   const char *lead = "";
17579   const char *sep;
17580
17581   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
17582       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
17583     sep = "";
17584   else if (cu->language == language_java)
17585     sep = ".";
17586   else if (cu->language == language_fortran && physname)
17587     {
17588       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
17589          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
17590
17591       lead = "__";
17592       sep = "_MOD_";
17593     }
17594   else
17595     sep = "::";
17596
17597   if (prefix == NULL)
17598     prefix = "";
17599   if (suffix == NULL)
17600     suffix = "";
17601
17602   if (obs == NULL)
17603     {
17604       char *retval
17605         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
17606
17607       strcpy (retval, lead);
17608       strcat (retval, prefix);
17609       strcat (retval, sep);
17610       strcat (retval, suffix);
17611       return retval;
17612     }
17613   else
17614     {
17615       /* We have an obstack.  */
17616       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
17617     }
17618 }
17619
17620 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
17621
17622 static struct die_info *
17623 sibling_die (struct die_info *die)
17624 {
17625   return die->sibling;
17626 }
17627
17628 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
17629
17630 static const char *
17631 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
17632                           struct obstack *obstack)
17633 {
17634   if (name && cu->language == language_cplus)
17635     {
17636       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
17637
17638       if (canon_name != NULL)
17639         {
17640           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
17641             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
17642           xfree (canon_name);
17643         }
17644     }
17645
17646   return name;
17647 }
17648
17649 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
17650
17651 static const char *
17652 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17653 {
17654   struct attribute *attr;
17655
17656   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
17657   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
17658       && die->tag != DW_TAG_class_type
17659       && die->tag != DW_TAG_interface_type
17660       && die->tag != DW_TAG_structure_type
17661       && die->tag != DW_TAG_union_type)
17662     return NULL;
17663
17664   switch (die->tag)
17665     {
17666     case DW_TAG_compile_unit:
17667     case DW_TAG_partial_unit:
17668       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
17669          a source language identifier.  */
17670     case DW_TAG_enumeration_type:
17671     case DW_TAG_enumerator:
17672       /* These tags always have simple identifiers already; no need
17673          to canonicalize them.  */
17674       return DW_STRING (attr);
17675
17676     case DW_TAG_subprogram:
17677       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
17678          the class name when we see this special case.  */
17679       if (cu->language == language_java
17680           && DW_STRING (attr) != NULL
17681           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
17682         {
17683           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
17684           struct die_info *spec_die;
17685
17686           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
17687              For this special case, return the name of the parent class.  */
17688
17689           /* GCJ may output suprogram DIEs with AT_specification set.
17690              If so, use the name of the specified DIE.  */
17691           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
17692           if (spec_die != NULL)
17693             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
17694
17695           do
17696             {
17697               die = die->parent;
17698               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
17699                 return dwarf2_name (die, cu);
17700             }
17701           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
17702                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
17703         }
17704       break;
17705
17706     case DW_TAG_class_type:
17707     case DW_TAG_interface_type:
17708     case DW_TAG_structure_type:
17709     case DW_TAG_union_type:
17710       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
17711          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
17712          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
17713          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
17714       if (attr && DW_STRING (attr)
17715           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
17716               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
17717         return NULL;
17718
17719       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
17720          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
17721       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
17722         {
17723           char *demangled = NULL;
17724
17725           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
17726           if (attr == NULL)
17727             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
17728
17729           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
17730             return NULL;
17731
17732           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
17733              call for the same DIE.  */
17734           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17735             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
17736
17737           if (demangled)
17738             {
17739               char *base;
17740
17741               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
17742               DW_STRING (attr) = obstack_copy0 (&cu->objfile->objfile_obstack,
17743                                                 demangled, strlen (demangled));
17744               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17745               xfree (demangled);
17746
17747               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
17748                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
17749               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
17750               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
17751                 return &base[1];
17752               else
17753                 return DW_STRING (attr);
17754             }
17755         }
17756       break;
17757
17758     default:
17759       break;
17760     }
17761
17762   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
17763     {
17764       DW_STRING (attr)
17765         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
17766                                     &cu->objfile->objfile_obstack);
17767       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
17768     }
17769   return DW_STRING (attr);
17770 }
17771
17772 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
17773    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
17774    containing the return value on output.  */
17775
17776 static struct die_info *
17777 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
17778 {
17779   struct attribute *attr;
17780
17781   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
17782   if (attr == NULL)
17783     return NULL;
17784
17785   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
17786 }
17787
17788 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
17789
17790 static const char *
17791 dwarf_tag_name (unsigned tag)
17792 {
17793   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
17794
17795   if (name == NULL)
17796     return "DW_TAG_<unknown>";
17797
17798   return name;
17799 }
17800
17801 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
17802
17803 static const char *
17804 dwarf_attr_name (unsigned attr)
17805 {
17806   const char *name;
17807
17808 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
17809   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
17810     return "DW_AT_MIPS_fde";
17811 #else
17812   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
17813     return "DW_AT_HP_block_index";
17814 #endif
17815
17816   name = get_DW_AT_name (attr);
17817
17818   if (name == NULL)
17819     return "DW_AT_<unknown>";
17820
17821   return name;
17822 }
17823
17824 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
17825
17826 static const char *
17827 dwarf_form_name (unsigned form)
17828 {
17829   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
17830
17831   if (name == NULL)
17832     return "DW_FORM_<unknown>";
17833
17834   return name;
17835 }
17836
17837 static char *
17838 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
17839 {
17840   if (mybool)
17841     return "TRUE";
17842   else
17843     return "FALSE";
17844 }
17845
17846 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
17847
17848 static const char *
17849 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
17850 {
17851   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
17852
17853   if (name == NULL)
17854     return "DW_ATE_<unknown>";
17855
17856   return name;
17857 }
17858
17859 static void
17860 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
17861 {
17862   unsigned int i;
17863
17864   print_spaces (indent, f);
17865   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
17866            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
17867
17868   if (die->parent != NULL)
17869     {
17870       print_spaces (indent, f);
17871       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
17872                           die->parent->offset.sect_off);
17873     }
17874
17875   print_spaces (indent, f);
17876   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
17877            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
17878
17879   print_spaces (indent, f);
17880   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
17881
17882   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
17883     {
17884       print_spaces (indent, f);
17885       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
17886                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
17887                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
17888
17889       switch (die->attrs[i].form)
17890         {
17891         case DW_FORM_addr:
17892         case DW_FORM_GNU_addr_index:
17893           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
17894           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
17895           break;
17896         case DW_FORM_block2:
17897         case DW_FORM_block4:
17898         case DW_FORM_block:
17899         case DW_FORM_block1:
17900           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
17901                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17902           break;
17903         case DW_FORM_exprloc:
17904           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
17905                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
17906           break;
17907         case DW_FORM_ref_addr:
17908           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
17909           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17910           break;
17911         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
17912           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
17913           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
17914           break;
17915         case DW_FORM_ref1:
17916         case DW_FORM_ref2:
17917         case DW_FORM_ref4:
17918         case DW_FORM_ref8:
17919         case DW_FORM_ref_udata:
17920           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
17921                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17922           break;
17923         case DW_FORM_data1:
17924         case DW_FORM_data2:
17925         case DW_FORM_data4:
17926         case DW_FORM_data8:
17927         case DW_FORM_udata:
17928         case DW_FORM_sdata:
17929           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
17930                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17931           break;
17932         case DW_FORM_sec_offset:
17933           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
17934                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
17935           break;
17936         case DW_FORM_ref_sig8:
17937           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
17938                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
17939           break;
17940         case DW_FORM_string:
17941         case DW_FORM_strp:
17942         case DW_FORM_GNU_str_index:
17943         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
17944           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
17945                    DW_STRING (&die->attrs[i])
17946                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
17947                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
17948           break;
17949         case DW_FORM_flag:
17950           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
17951             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17952           else
17953             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
17954           break;
17955         case DW_FORM_flag_present:
17956           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
17957           break;
17958         case DW_FORM_indirect:
17959           /* The reader will have reduced the indirect form to
17960              the "base form" so this form should not occur.  */
17961           fprintf_unfiltered (f, 
17962                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
17963           break;
17964         default:
17965           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
17966                    die->attrs[i].form);
17967           break;
17968         }
17969       fprintf_unfiltered (f, "\n");
17970     }
17971 }
17972
17973 static void
17974 dump_die_for_error (struct die_info *die)
17975 {
17976   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
17977 }
17978
17979 static void
17980 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
17981 {
17982   int indent = level * 4;
17983
17984   gdb_assert (die != NULL);
17985
17986   if (level >= max_level)
17987     return;
17988
17989   dump_die_shallow (f, indent, die);
17990
17991   if (die->child != NULL)
17992     {
17993       print_spaces (indent, f);
17994       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
17995       if (level + 1 < max_level)
17996         {
17997           fprintf_unfiltered (f, "\n");
17998           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
17999         }
18000       else
18001         {
18002           fprintf_unfiltered (f,
18003                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
18004         }
18005     }
18006
18007   if (die->sibling != NULL && level > 0)
18008     {
18009       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
18010     }
18011 }
18012
18013 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
18014    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
18015
18016 void
18017 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
18018 {
18019   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
18020 }
18021
18022 static void
18023 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18024 {
18025   void **slot;
18026
18027   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
18028                                    INSERT);
18029
18030   *slot = die;
18031 }
18032
18033 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
18034    required kind.  */
18035
18036 static sect_offset
18037 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
18038 {
18039   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
18040
18041   if (attr_form_is_ref (attr))
18042     return retval;
18043
18044   retval.sect_off = 0;
18045   complaint (&symfile_complaints,
18046              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
18047              dwarf_form_name (attr->form));
18048   return retval;
18049 }
18050
18051 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
18052  * the value held by the attribute is not constant.  */
18053
18054 static LONGEST
18055 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
18056 {
18057   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
18058     return DW_SND (attr);
18059   else if (attr->form == DW_FORM_udata
18060            || attr->form == DW_FORM_data1
18061            || attr->form == DW_FORM_data2
18062            || attr->form == DW_FORM_data4
18063            || attr->form == DW_FORM_data8)
18064     return DW_UNSND (attr);
18065   else
18066     {
18067       complaint (&symfile_complaints,
18068                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
18069                  dwarf_form_name (attr->form));
18070       return default_value;
18071     }
18072 }
18073
18074 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
18075    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18076    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
18077
18078 static struct die_info *
18079 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
18080                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
18081 {
18082   struct die_info *die;
18083
18084   if (attr_form_is_ref (attr))
18085     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
18086   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18087     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
18088   else
18089     {
18090       dump_die_for_error (src_die);
18091       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
18092              (*ref_cu)->objfile->name);
18093     }
18094
18095   return die;
18096 }
18097
18098 /* Follow reference OFFSET.
18099    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
18100    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18101    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
18102
18103 static struct die_info *
18104 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
18105                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
18106 {
18107   struct die_info temp_die;
18108   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
18109
18110   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
18111
18112   target_cu = cu;
18113
18114   if (cu->per_cu->is_debug_types)
18115     {
18116       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
18117          If they need to, they have to reference a signatured type via
18118          DW_FORM_ref_sig8.  */
18119       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
18120         return NULL;
18121     }
18122   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
18123            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
18124     {
18125       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18126
18127       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
18128                                                  cu->objfile);
18129
18130       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
18131       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
18132         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
18133
18134       target_cu = per_cu->cu;
18135     }
18136   else if (cu->dies == NULL)
18137     {
18138       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
18139       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
18140       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
18141     }
18142
18143   *ref_cu = target_cu;
18144   temp_die.offset = offset;
18145   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
18146 }
18147
18148 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
18149    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18150    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
18151
18152 static struct die_info *
18153 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
18154                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
18155 {
18156   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18157   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
18158   struct die_info *die;
18159
18160   die = follow_die_offset (offset,
18161                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18162                             || cu->per_cu->is_dwz),
18163                            ref_cu);
18164   if (!die)
18165     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
18166            "at 0x%x [in module %s]"),
18167            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off, cu->objfile->name);
18168
18169   return die;
18170 }
18171
18172 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
18173    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
18174    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
18175
18176 struct dwarf2_locexpr_baton
18177 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
18178                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18179                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
18180                                void *baton)
18181 {
18182   struct dwarf2_cu *cu;
18183   struct die_info *die;
18184   struct attribute *attr;
18185   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
18186
18187   dw2_setup (per_cu->objfile);
18188
18189   if (per_cu->cu == NULL)
18190     load_cu (per_cu);
18191   cu = per_cu->cu;
18192
18193   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
18194   if (!die)
18195     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
18196            offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18197
18198   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18199   if (!attr)
18200     {
18201       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
18202          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
18203
18204       retval.data = NULL;
18205       retval.size = 0;
18206     }
18207   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
18208     {
18209       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
18210       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
18211       size_t size;
18212
18213       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
18214
18215       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
18216                                                      &size, pc);
18217       retval.size = size;
18218     }
18219   else
18220     {
18221       if (!attr_form_is_block (attr))
18222         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
18223                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
18224                offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18225
18226       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
18227       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
18228     }
18229   retval.per_cu = cu->per_cu;
18230
18231   age_cached_comp_units ();
18232
18233   return retval;
18234 }
18235
18236 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
18237    offset.  */
18238
18239 struct dwarf2_locexpr_baton
18240 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
18241                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18242                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
18243                              void *baton)
18244 {
18245   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
18246
18247   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
18248 }
18249
18250 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
18251    OBSTACK.  */
18252
18253 static const gdb_byte *
18254 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
18255                          enum bfd_endian byte_order,
18256                          struct type *type,
18257                          ULONGEST value,
18258                          LONGEST *len)
18259 {
18260   gdb_byte *result;
18261
18262   *len = TYPE_LENGTH (type);
18263   result = obstack_alloc (obstack, *len);
18264   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
18265
18266   return result;
18267 }
18268
18269 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
18270    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
18271    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
18272    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
18273
18274 const gdb_byte *
18275 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
18276                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
18277                              struct obstack *obstack,
18278                              LONGEST *len)
18279 {
18280   struct dwarf2_cu *cu;
18281   struct die_info *die;
18282   struct attribute *attr;
18283   const gdb_byte *result = NULL;
18284   struct type *type;
18285   LONGEST value;
18286   enum bfd_endian byte_order;
18287
18288   dw2_setup (per_cu->objfile);
18289
18290   if (per_cu->cu == NULL)
18291     load_cu (per_cu);
18292   cu = per_cu->cu;
18293
18294   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
18295   if (!die)
18296     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
18297            offset.sect_off, per_cu->objfile->name);
18298
18299
18300   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18301   if (attr == NULL)
18302     return NULL;
18303
18304   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
18305                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18306
18307   switch (attr->form)
18308     {
18309     case DW_FORM_addr:
18310     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18311       {
18312         gdb_byte *tem;
18313
18314         *len = cu->header.addr_size;
18315         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
18316         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
18317         result = tem;
18318       }
18319       break;
18320     case DW_FORM_string:
18321     case DW_FORM_strp:
18322     case DW_FORM_GNU_str_index:
18323     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18324       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18325          directly to it.  */
18326       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18327       *len = strlen (DW_STRING (attr));
18328       break;
18329     case DW_FORM_block1:
18330     case DW_FORM_block2:
18331     case DW_FORM_block4:
18332     case DW_FORM_block:
18333     case DW_FORM_exprloc:
18334       result = DW_BLOCK (attr)->data;
18335       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
18336       break;
18337
18338       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18339          symbol's value "represented as it would be on the target
18340          architecture."  By the time we get here, it's already been
18341          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18342          zero-extend it as appropriate.  */
18343     case DW_FORM_data1:
18344       type = die_type (die, cu);
18345       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
18346       if (result == NULL)
18347         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18348                                           type, value, len);
18349       break;
18350     case DW_FORM_data2:
18351       type = die_type (die, cu);
18352       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
18353       if (result == NULL)
18354         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18355                                           type, value, len);
18356       break;
18357     case DW_FORM_data4:
18358       type = die_type (die, cu);
18359       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
18360       if (result == NULL)
18361         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18362                                           type, value, len);
18363       break;
18364     case DW_FORM_data8:
18365       type = die_type (die, cu);
18366       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
18367       if (result == NULL)
18368         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18369                                           type, value, len);
18370       break;
18371
18372     case DW_FORM_sdata:
18373       type = die_type (die, cu);
18374       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18375                                         type, DW_SND (attr), len);
18376       break;
18377
18378     case DW_FORM_udata:
18379       type = die_type (die, cu);
18380       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
18381                                         type, DW_UNSND (attr), len);
18382       break;
18383
18384     default:
18385       complaint (&symfile_complaints,
18386                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18387                  dwarf_form_name (attr->form));
18388       break;
18389     }
18390
18391   return result;
18392 }
18393
18394 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
18395    PER_CU.  */
18396
18397 struct type *
18398 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
18399                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
18400 {
18401   sect_offset die_offset_sect;
18402
18403   dw2_setup (per_cu->objfile);
18404
18405   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
18406   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
18407 }
18408
18409 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
18410    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18411    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18412    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
18413
18414 static struct die_info *
18415 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
18416                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
18417 {
18418   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
18419   struct die_info temp_die;
18420   struct dwarf2_cu *sig_cu;
18421   struct die_info *die;
18422
18423   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
18424      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
18425      the DIE not the type.  */
18426
18427   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
18428
18429   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
18430     read_signatured_type (sig_type);
18431
18432   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
18433   gdb_assert (sig_cu != NULL);
18434   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
18435   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
18436   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
18437                              temp_die.offset.sect_off);
18438   if (die)
18439     {
18440       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
18441          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
18442       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
18443           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
18444         {
18445           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
18446                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
18447                          sig_cu->per_cu);
18448         }
18449
18450       *ref_cu = sig_cu;
18451       return die;
18452     }
18453
18454   return NULL;
18455 }
18456
18457 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
18458    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
18459    On exit *REF_CU is the CU of the result.
18460    The result is the DIE of the type.
18461    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
18462
18463 static struct die_info *
18464 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
18465                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
18466 {
18467   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18468   struct signatured_type *sig_type;
18469   struct die_info *die;
18470
18471   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
18472
18473   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
18474   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
18475      the debug info.  */
18476   if (sig_type == NULL)
18477     {
18478       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
18479                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18480              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
18481              (*ref_cu)->objfile->name);
18482     }
18483
18484   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
18485   if (die == NULL)
18486     {
18487       dump_die_for_error (src_die);
18488       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
18489                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18490              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
18491              (*ref_cu)->objfile->name);
18492     }
18493
18494   return die;
18495 }
18496
18497 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
18498    reading in and processing the type unit if necessary.  */
18499
18500 static struct type *
18501 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
18502                      struct dwarf2_cu *cu)
18503 {
18504   struct signatured_type *sig_type;
18505   struct dwarf2_cu *type_cu;
18506   struct die_info *type_die;
18507   struct type *type;
18508
18509   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
18510   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
18511      the debug info.  */
18512   if (sig_type == NULL)
18513     {
18514       complaint (&symfile_complaints,
18515                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
18516                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18517                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18518                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18519       return build_error_marker_type (cu, die);
18520     }
18521
18522   /* If we already know the type we're done.  */
18523   if (sig_type->type != NULL)
18524     return sig_type->type;
18525
18526   type_cu = cu;
18527   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
18528   if (type_die != NULL)
18529     {
18530       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
18531          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
18532          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
18533       type = read_type_die (type_die, type_cu);
18534       if (type == NULL)
18535         {
18536           complaint (&symfile_complaints,
18537                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
18538                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18539                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18540                      dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18541           type = build_error_marker_type (cu, die);
18542         }
18543     }
18544   else
18545     {
18546       complaint (&symfile_complaints,
18547                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
18548                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
18549                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
18550                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18551       type = build_error_marker_type (cu, die);
18552     }
18553   sig_type->type = type;
18554
18555   return type;
18556 }
18557
18558 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
18559    reading in and processing the type unit if necessary.  */
18560
18561 static struct type *
18562 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18563                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
18564 {
18565   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
18566   if (attr_form_is_ref (attr))
18567     {
18568       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18569       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18570
18571       return read_type_die (type_die, type_cu);
18572     }
18573   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18574     {
18575       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
18576     }
18577   else
18578     {
18579       complaint (&symfile_complaints,
18580                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
18581                    " at 0x%x [in module %s]"),
18582                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
18583                  dwarf2_per_objfile->objfile->name);
18584       return build_error_marker_type (cu, die);
18585     }
18586 }
18587
18588 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
18589
18590 static void
18591 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
18592 {
18593   struct signatured_type *sig_type;
18594
18595   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
18596   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
18597
18598   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
18599      Fortunately this is an easy translation.  */
18600   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
18601   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
18602
18603   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
18604
18605   read_signatured_type (sig_type);
18606
18607   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
18608 }
18609
18610 /* die_reader_func for read_signatured_type.
18611    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
18612    but is kept separate for now.  */
18613
18614 static void
18615 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
18616                              const gdb_byte *info_ptr,
18617                              struct die_info *comp_unit_die,
18618                              int has_children,
18619                              void *data)
18620 {
18621   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18622
18623   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
18624   cu->die_hash =
18625     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
18626                           die_hash,
18627                           die_eq,
18628                           NULL,
18629                           &cu->comp_unit_obstack,
18630                           hashtab_obstack_allocate,
18631                           dummy_obstack_deallocate);
18632
18633   if (has_children)
18634     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
18635                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
18636   cu->dies = comp_unit_die;
18637   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
18638
18639   /* We try not to read any attributes in this function, because not
18640      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
18641      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
18642      or we won't be able to build types correctly.
18643      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
18644      producer-specific interpretation.  */
18645   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
18646 }
18647
18648 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
18649    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
18650    read in the real type from the DWO file as well.  */
18651
18652 static void
18653 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
18654 {
18655   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
18656
18657   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
18658   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
18659
18660   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
18661                            read_signatured_type_reader, NULL);
18662   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
18663 }
18664
18665 /* Decode simple location descriptions.
18666    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
18667    the location and return the value.
18668
18669    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
18670    now: for the address of static or global variables (partial symbols
18671    only) and for offsets into structures which are expected to be
18672    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
18673    and only the constant case should remain.  That will let this
18674    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
18675    without complaint for global variables (for instance, global
18676    register values and thread-local values).
18677
18678    A location description containing no operations indicates that the
18679    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
18680    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
18681    callers will only want a very basic result and this can become a
18682    complaint.
18683
18684    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
18685
18686 static CORE_ADDR
18687 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
18688 {
18689   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18690   size_t i;
18691   size_t size = blk->size;
18692   const gdb_byte *data = blk->data;
18693   CORE_ADDR stack[64];
18694   int stacki;
18695   unsigned int bytes_read, unsnd;
18696   gdb_byte op;
18697
18698   i = 0;
18699   stacki = 0;
18700   stack[stacki] = 0;
18701   stack[++stacki] = 0;
18702
18703   while (i < size)
18704     {
18705       op = data[i++];
18706       switch (op)
18707         {
18708         case DW_OP_lit0:
18709         case DW_OP_lit1:
18710         case DW_OP_lit2:
18711         case DW_OP_lit3:
18712         case DW_OP_lit4:
18713         case DW_OP_lit5:
18714         case DW_OP_lit6:
18715         case DW_OP_lit7:
18716         case DW_OP_lit8:
18717         case DW_OP_lit9:
18718         case DW_OP_lit10:
18719         case DW_OP_lit11:
18720         case DW_OP_lit12:
18721         case DW_OP_lit13:
18722         case DW_OP_lit14:
18723         case DW_OP_lit15:
18724         case DW_OP_lit16:
18725         case DW_OP_lit17:
18726         case DW_OP_lit18:
18727         case DW_OP_lit19:
18728         case DW_OP_lit20:
18729         case DW_OP_lit21:
18730         case DW_OP_lit22:
18731         case DW_OP_lit23:
18732         case DW_OP_lit24:
18733         case DW_OP_lit25:
18734         case DW_OP_lit26:
18735         case DW_OP_lit27:
18736         case DW_OP_lit28:
18737         case DW_OP_lit29:
18738         case DW_OP_lit30:
18739         case DW_OP_lit31:
18740           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
18741           break;
18742
18743         case DW_OP_reg0:
18744         case DW_OP_reg1:
18745         case DW_OP_reg2:
18746         case DW_OP_reg3:
18747         case DW_OP_reg4:
18748         case DW_OP_reg5:
18749         case DW_OP_reg6:
18750         case DW_OP_reg7:
18751         case DW_OP_reg8:
18752         case DW_OP_reg9:
18753         case DW_OP_reg10:
18754         case DW_OP_reg11:
18755         case DW_OP_reg12:
18756         case DW_OP_reg13:
18757         case DW_OP_reg14:
18758         case DW_OP_reg15:
18759         case DW_OP_reg16:
18760         case DW_OP_reg17:
18761         case DW_OP_reg18:
18762         case DW_OP_reg19:
18763         case DW_OP_reg20:
18764         case DW_OP_reg21:
18765         case DW_OP_reg22:
18766         case DW_OP_reg23:
18767         case DW_OP_reg24:
18768         case DW_OP_reg25:
18769         case DW_OP_reg26:
18770         case DW_OP_reg27:
18771         case DW_OP_reg28:
18772         case DW_OP_reg29:
18773         case DW_OP_reg30:
18774         case DW_OP_reg31:
18775           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
18776           if (i < size)
18777             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18778           break;
18779
18780         case DW_OP_regx:
18781           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
18782           i += bytes_read;
18783           stack[++stacki] = unsnd;
18784           if (i < size)
18785             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18786           break;
18787
18788         case DW_OP_addr:
18789           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
18790                                           cu, &bytes_read);
18791           i += bytes_read;
18792           break;
18793
18794         case DW_OP_const1u:
18795           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
18796           i += 1;
18797           break;
18798
18799         case DW_OP_const1s:
18800           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
18801           i += 1;
18802           break;
18803
18804         case DW_OP_const2u:
18805           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18806           i += 2;
18807           break;
18808
18809         case DW_OP_const2s:
18810           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18811           i += 2;
18812           break;
18813
18814         case DW_OP_const4u:
18815           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18816           i += 4;
18817           break;
18818
18819         case DW_OP_const4s:
18820           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18821           i += 4;
18822           break;
18823
18824         case DW_OP_const8u:
18825           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
18826           i += 8;
18827           break;
18828
18829         case DW_OP_constu:
18830           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
18831                                                   &bytes_read);
18832           i += bytes_read;
18833           break;
18834
18835         case DW_OP_consts:
18836           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
18837           i += bytes_read;
18838           break;
18839
18840         case DW_OP_dup:
18841           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
18842           stacki++;
18843           break;
18844
18845         case DW_OP_plus:
18846           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
18847           stacki--;
18848           break;
18849
18850         case DW_OP_plus_uconst:
18851           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
18852                                                  &bytes_read);
18853           i += bytes_read;
18854           break;
18855
18856         case DW_OP_minus:
18857           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
18858           stacki--;
18859           break;
18860
18861         case DW_OP_deref:
18862           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
18863              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
18864              global symbols, although the variable's address will be bogus
18865              in the psymtab.  */
18866           if (i < size)
18867             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18868           break;
18869
18870         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
18871           /* The top of the stack has the offset from the beginning
18872              of the thread control block at which the variable is located.  */
18873           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
18874              be returned.  */
18875           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
18876              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
18877              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
18878              which have DW_OP_addr 0.  */
18879           if (i < size)
18880             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18881           stack[stacki]++;
18882           break;
18883
18884         case DW_OP_GNU_uninit:
18885           break;
18886
18887         case DW_OP_GNU_addr_index:
18888         case DW_OP_GNU_const_index:
18889           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
18890                                                          &bytes_read);
18891           i += bytes_read;
18892           break;
18893
18894         default:
18895           {
18896             const char *name = get_DW_OP_name (op);
18897
18898             if (name)
18899               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
18900                          name);
18901             else
18902               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
18903                          op);
18904           }
18905
18906           return (stack[stacki]);
18907         }
18908
18909       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
18910          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
18911       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
18912         {
18913           complaint (&symfile_complaints,
18914                      _("location description stack overflow"));
18915           return 0;
18916         }
18917
18918       if (stacki <= 0)
18919         {
18920           complaint (&symfile_complaints,
18921                      _("location description stack underflow"));
18922           return 0;
18923         }
18924     }
18925   return (stack[stacki]);
18926 }
18927
18928 /* memory allocation interface */
18929
18930 static struct dwarf_block *
18931 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
18932 {
18933   struct dwarf_block *blk;
18934
18935   blk = (struct dwarf_block *)
18936     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
18937   return (blk);
18938 }
18939
18940 static struct die_info *
18941 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
18942 {
18943   struct die_info *die;
18944   size_t size = sizeof (struct die_info);
18945
18946   if (num_attrs > 1)
18947     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
18948
18949   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
18950   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
18951   return (die);
18952 }
18953
18954 \f
18955 /* Macro support.  */
18956
18957 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
18958    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
18959    responsible for freeing it.  */
18960
18961 static char *
18962 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
18963 {
18964   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
18965      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
18966   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
18967     {
18968       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
18969
18970       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
18971         return xstrdup (fe->name);
18972       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
18973                      fe->name, NULL);
18974     }
18975   else
18976     {
18977       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
18978          record the macro definitions made in the file, even if we
18979          won't be able to find the file by name.  */
18980       char fake_name[80];
18981
18982       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
18983                  "<bad macro file number %d>", file);
18984
18985       complaint (&symfile_complaints,
18986                  _("bad file number in macro information (%d)"),
18987                  file);
18988
18989       return xstrdup (fake_name);
18990     }
18991 }
18992
18993 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
18994    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
18995    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
18996    responsible for freeing it.  */
18997 static char *
18998 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
18999 {
19000   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
19001      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
19002   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
19003     {
19004       char *relative = file_file_name (file, lh);
19005
19006       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
19007         return relative;
19008       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
19009     }
19010   else
19011     return file_file_name (file, lh);
19012 }
19013
19014
19015 static struct macro_source_file *
19016 macro_start_file (int file, int line,
19017                   struct macro_source_file *current_file,
19018                   const char *comp_dir,
19019                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
19020 {
19021   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
19022   char *file_name = file_file_name (file, lh);
19023
19024   if (! current_file)
19025     {
19026       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
19027          at all until we actually get a filename.  */
19028       struct macro_table *macro_table = get_macro_table (objfile, comp_dir);
19029
19030       /* If we have no current file, then this must be the start_file
19031          directive for the compilation unit's main source file.  */
19032       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
19033       macro_define_special (macro_table);
19034     }
19035   else
19036     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
19037
19038   xfree (file_name);
19039
19040   return current_file;
19041 }
19042
19043
19044 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
19045    followed by a null byte.  */
19046 static char *
19047 copy_string (const char *buf, int len)
19048 {
19049   char *s = xmalloc (len + 1);
19050
19051   memcpy (s, buf, len);
19052   s[len] = '\0';
19053   return s;
19054 }
19055
19056
19057 static const char *
19058 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
19059 {
19060   if (*p == ' ')
19061     {
19062       complaint (&symfile_complaints,
19063                  _("macro definition contains spaces "
19064                    "in formal argument list:\n`%s'"),
19065                  body);
19066
19067       while (*p == ' ')
19068         p++;
19069     }
19070
19071   return p;
19072 }
19073
19074
19075 static void
19076 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
19077                         const char *body)
19078 {
19079   const char *p;
19080
19081   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
19082      definitions, it should be:
19083
19084         <macro name> " " <definition>
19085
19086      For function-like macro definitions, it should be:
19087
19088         <macro name> "() " <definition>
19089      or
19090         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
19091
19092      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
19093      <definition>.
19094
19095      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
19096      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
19097      the space when the macro's definition is the empty string.
19098
19099      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
19100      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
19101      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
19102      commas.  */
19103
19104
19105   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
19106      by either a space or null character (for an object-like macro) or
19107      an opening paren (for a function-like macro).  */
19108   for (p = body; *p; p++)
19109     if (*p == ' ' || *p == '(')
19110       break;
19111
19112   if (*p == ' ' || *p == '\0')
19113     {
19114       /* It's an object-like macro.  */
19115       int name_len = p - body;
19116       char *name = copy_string (body, name_len);
19117       const char *replacement;
19118
19119       if (*p == ' ')
19120         replacement = body + name_len + 1;
19121       else
19122         {
19123           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19124           replacement = body + name_len;
19125         }
19126
19127       macro_define_object (file, line, name, replacement);
19128
19129       xfree (name);
19130     }
19131   else if (*p == '(')
19132     {
19133       /* It's a function-like macro.  */
19134       char *name = copy_string (body, p - body);
19135       int argc = 0;
19136       int argv_size = 1;
19137       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
19138
19139       p++;
19140
19141       p = consume_improper_spaces (p, body);
19142
19143       /* Parse the formal argument list.  */
19144       while (*p && *p != ')')
19145         {
19146           /* Find the extent of the current argument name.  */
19147           const char *arg_start = p;
19148
19149           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
19150             p++;
19151
19152           if (! *p || p == arg_start)
19153             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19154           else
19155             {
19156               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
19157               if (argc >= argv_size)
19158                 {
19159                   argv_size *= 2;
19160                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
19161                 }
19162
19163               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
19164             }
19165
19166           p = consume_improper_spaces (p, body);
19167
19168           /* Consume the comma, if present.  */
19169           if (*p == ',')
19170             {
19171               p++;
19172
19173               p = consume_improper_spaces (p, body);
19174             }
19175         }
19176
19177       if (*p == ')')
19178         {
19179           p++;
19180
19181           if (*p == ' ')
19182             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
19183             macro_define_function (file, line, name,
19184                                    argc, (const char **) argv,
19185                                    p + 1);
19186           else if (*p == '\0')
19187             {
19188               /* Complain, but do define it.  */
19189               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19190               macro_define_function (file, line, name,
19191                                      argc, (const char **) argv,
19192                                      p);
19193             }
19194           else
19195             /* Just complain.  */
19196             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19197         }
19198       else
19199         /* Just complain.  */
19200         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19201
19202       xfree (name);
19203       {
19204         int i;
19205
19206         for (i = 0; i < argc; i++)
19207           xfree (argv[i]);
19208       }
19209       xfree (argv);
19210     }
19211   else
19212     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
19213 }
19214
19215 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
19216    Returns the new pointer.  */
19217
19218 static const gdb_byte *
19219 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
19220                  enum dwarf_form form,
19221                  unsigned int offset_size,
19222                  struct dwarf2_section_info *section)
19223 {
19224   unsigned int bytes_read;
19225
19226   switch (form)
19227     {
19228     case DW_FORM_data1:
19229     case DW_FORM_flag:
19230       ++bytes;
19231       break;
19232
19233     case DW_FORM_data2:
19234       bytes += 2;
19235       break;
19236
19237     case DW_FORM_data4:
19238       bytes += 4;
19239       break;
19240
19241     case DW_FORM_data8:
19242       bytes += 8;
19243       break;
19244
19245     case DW_FORM_string:
19246       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
19247       bytes += bytes_read;
19248       break;
19249
19250     case DW_FORM_sec_offset:
19251     case DW_FORM_strp:
19252     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19253       bytes += offset_size;
19254       break;
19255
19256     case DW_FORM_block:
19257       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
19258       bytes += bytes_read;
19259       break;
19260
19261     case DW_FORM_block1:
19262       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
19263       break;
19264     case DW_FORM_block2:
19265       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
19266       break;
19267     case DW_FORM_block4:
19268       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
19269       break;
19270
19271     case DW_FORM_sdata:
19272     case DW_FORM_udata:
19273     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19274     case DW_FORM_GNU_str_index:
19275       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
19276       if (bytes == NULL)
19277         {
19278           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19279           return NULL;
19280         }
19281       break;
19282
19283     default:
19284       {
19285       complain:
19286         complaint (&symfile_complaints,
19287                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
19288                    form,
19289                    section->asection->name);
19290         return NULL;
19291       }
19292     }
19293
19294   return bytes;
19295 }
19296
19297 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
19298    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
19299    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
19300
19301 static const gdb_byte *
19302 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
19303                      const gdb_byte **opcode_definitions,
19304                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
19305                      bfd *abfd,
19306                      unsigned int offset_size,
19307                      struct dwarf2_section_info *section)
19308 {
19309   unsigned int bytes_read, i;
19310   unsigned long arg;
19311   const gdb_byte *defn;
19312
19313   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
19314     {
19315       complaint (&symfile_complaints,
19316                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
19317                  opcode);
19318       return NULL;
19319     }
19320
19321   defn = opcode_definitions[opcode];
19322   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
19323   defn += bytes_read;
19324
19325   for (i = 0; i < arg; ++i)
19326     {
19327       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
19328                                  section);
19329       if (mac_ptr == NULL)
19330         {
19331           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
19332           return NULL;
19333         }
19334     }
19335
19336   return mac_ptr;
19337 }
19338
19339 /* A helper function which parses the header of a macro section.
19340    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
19341    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
19342    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
19343
19344 static const gdb_byte *
19345 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
19346                           bfd *abfd,
19347                           const gdb_byte *mac_ptr,
19348                           unsigned int *offset_size,
19349                           int section_is_gnu)
19350 {
19351   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
19352
19353   if (section_is_gnu)
19354     {
19355       unsigned int version, flags;
19356
19357       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
19358       if (version != 4)
19359         {
19360           complaint (&symfile_complaints,
19361                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
19362                      version);
19363           return NULL;
19364         }
19365       mac_ptr += 2;
19366
19367       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19368       ++mac_ptr;
19369       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
19370
19371       if ((flags & 2) != 0)
19372         /* We don't need the line table offset.  */
19373         mac_ptr += *offset_size;
19374
19375       /* Vendor opcode descriptions.  */
19376       if ((flags & 4) != 0)
19377         {
19378           unsigned int i, count;
19379
19380           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19381           ++mac_ptr;
19382           for (i = 0; i < count; ++i)
19383             {
19384               unsigned int opcode, bytes_read;
19385               unsigned long arg;
19386
19387               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19388               ++mac_ptr;
19389               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
19390               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19391               mac_ptr += bytes_read;
19392               mac_ptr += arg;
19393             }
19394         }
19395     }
19396
19397   return mac_ptr;
19398 }
19399
19400 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
19401    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
19402
19403 static void
19404 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
19405                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
19406                           struct macro_source_file *current_file,
19407                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
19408                           struct dwarf2_section_info *section,
19409                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
19410                           unsigned int offset_size,
19411                           struct objfile *objfile,
19412                           htab_t include_hash)
19413 {
19414   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
19415   int at_commandline;
19416   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
19417
19418   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
19419                                       &offset_size, section_is_gnu);
19420   if (mac_ptr == NULL)
19421     {
19422       /* We already issued a complaint.  */
19423       return;
19424     }
19425
19426   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
19427      GDB is still reading the definitions from command line.  First
19428      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
19429      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
19430      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
19431      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
19432
19433   at_commandline = 1;
19434
19435   do
19436     {
19437       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19438       if (mac_ptr >= mac_end)
19439         {
19440           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19441           break;
19442         }
19443
19444       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19445       mac_ptr++;
19446
19447       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
19448          DWARF constants are the same.  */
19449       switch (macinfo_type)
19450         {
19451           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
19452              information.  */
19453         case 0:
19454           break;
19455
19456         case DW_MACRO_GNU_define:
19457         case DW_MACRO_GNU_undef:
19458         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
19459         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
19460         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
19461         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
19462           {
19463             unsigned int bytes_read;
19464             int line;
19465             const char *body;
19466             int is_define;
19467
19468             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19469             mac_ptr += bytes_read;
19470
19471             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
19472                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
19473               {
19474                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19475                 mac_ptr += bytes_read;
19476               }
19477             else
19478               {
19479                 LONGEST str_offset;
19480
19481                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
19482                 mac_ptr += offset_size;
19483
19484                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
19485                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
19486                     || section_is_dwz)
19487                   {
19488                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
19489
19490                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
19491                   }
19492                 else
19493                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
19494               }
19495
19496             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
19497                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
19498                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
19499             if (! current_file)
19500               {
19501                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
19502                 complaint (&symfile_complaints,
19503                            _("debug info with no main source gives macro %s "
19504                              "on line %d: %s"),
19505                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
19506                            line, body);
19507                 break;
19508               }
19509             if ((line == 0 && !at_commandline)
19510                 || (line != 0 && at_commandline))
19511               complaint (&symfile_complaints,
19512                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
19513                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
19514                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
19515                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
19516
19517             if (is_define)
19518               parse_macro_definition (current_file, line, body);
19519             else
19520               {
19521                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
19522                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
19523                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
19524                 macro_undef (current_file, line, body);
19525               }
19526           }
19527           break;
19528
19529         case DW_MACRO_GNU_start_file:
19530           {
19531             unsigned int bytes_read;
19532             int line, file;
19533
19534             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19535             mac_ptr += bytes_read;
19536             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19537             mac_ptr += bytes_read;
19538
19539             if ((line == 0 && !at_commandline)
19540                 || (line != 0 && at_commandline))
19541               complaint (&symfile_complaints,
19542                          _("debug info gives source %d included "
19543                            "from %s at %s line %d"),
19544                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
19545                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
19546
19547             if (at_commandline)
19548               {
19549                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
19550                    pass one.  */
19551                 at_commandline = 0;
19552               }
19553             else
19554               current_file = macro_start_file (file, line,
19555                                                current_file, comp_dir,
19556                                                lh, objfile);
19557           }
19558           break;
19559
19560         case DW_MACRO_GNU_end_file:
19561           if (! current_file)
19562             complaint (&symfile_complaints,
19563                        _("macro debug info has an unmatched "
19564                          "`close_file' directive"));
19565           else
19566             {
19567               current_file = current_file->included_by;
19568               if (! current_file)
19569                 {
19570                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
19571
19572                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
19573                      type byte marking the end of the compilation
19574                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
19575                      matter what.  */
19576
19577                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19578                   if (mac_ptr >= mac_end)
19579                     {
19580                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
19581                       return;
19582                     }
19583
19584                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
19585                      a look-ahead.  */
19586                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19587                   if (next_type != 0)
19588                     complaint (&symfile_complaints,
19589                                _("no terminating 0-type entry for "
19590                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
19591
19592                   return;
19593                 }
19594             }
19595           break;
19596
19597         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
19598         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
19599           {
19600             LONGEST offset;
19601             void **slot;
19602             bfd *include_bfd = abfd;
19603             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
19604             struct dwarf2_section_info alt_section;
19605             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
19606             int is_dwz = section_is_dwz;
19607             const gdb_byte *new_mac_ptr;
19608
19609             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
19610             mac_ptr += offset_size;
19611
19612             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
19613               {
19614                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
19615
19616                 dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile,
19617                                      &dwz->macro);
19618
19619                 include_bfd = dwz->macro.asection->owner;
19620                 include_section = &dwz->macro;
19621                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
19622                 is_dwz = 1;
19623               }
19624
19625             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
19626             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
19627
19628             if (*slot != NULL)
19629               {
19630                 /* This has actually happened; see
19631                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
19632                 complaint (&symfile_complaints,
19633                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
19634                              ".debug_macro section"));
19635               }
19636             else
19637               {
19638                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
19639
19640                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
19641                                           include_mac_end, current_file,
19642                                           lh, comp_dir,
19643                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
19644                                           offset_size, objfile, include_hash);
19645
19646                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
19647               }
19648           }
19649           break;
19650
19651         case DW_MACINFO_vendor_ext:
19652           if (!section_is_gnu)
19653             {
19654               unsigned int bytes_read;
19655               int constant;
19656
19657               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19658               mac_ptr += bytes_read;
19659               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19660               mac_ptr += bytes_read;
19661
19662               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
19663               break;
19664             }
19665           /* FALLTHROUGH */
19666
19667         default:
19668           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
19669                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
19670                                          section);
19671           if (mac_ptr == NULL)
19672             return;
19673           break;
19674         }
19675     } while (macinfo_type != 0);
19676 }
19677
19678 static void
19679 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
19680                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
19681 {
19682   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19683   struct line_header *lh = cu->line_header;
19684   bfd *abfd;
19685   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
19686   struct macro_source_file *current_file = 0;
19687   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
19688   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
19689   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
19690   struct cleanup *cleanup;
19691   htab_t include_hash;
19692   void **slot;
19693   struct dwarf2_section_info *section;
19694   const char *section_name;
19695
19696   if (cu->dwo_unit != NULL)
19697     {
19698       if (section_is_gnu)
19699         {
19700           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
19701           section_name = ".debug_macro.dwo";
19702         }
19703       else
19704         {
19705           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
19706           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
19707         }
19708     }
19709   else
19710     {
19711       if (section_is_gnu)
19712         {
19713           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
19714           section_name = ".debug_macro";
19715         }
19716       else
19717         {
19718           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
19719           section_name = ".debug_macinfo";
19720         }
19721     }
19722
19723   dwarf2_read_section (objfile, section);
19724   if (section->buffer == NULL)
19725     {
19726       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
19727       return;
19728     }
19729   abfd = section->asection->owner;
19730
19731   /* First pass: Find the name of the base filename.
19732      This filename is needed in order to process all macros whose definition
19733      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
19734      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
19735      associated to the base file.
19736
19737      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
19738      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
19739      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
19740      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
19741
19742   mac_ptr = section->buffer + offset;
19743   mac_end = section->buffer + section->size;
19744
19745   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
19746                                       &offset_size, section_is_gnu);
19747   if (mac_ptr == NULL)
19748     {
19749       /* We already issued a complaint.  */
19750       return;
19751     }
19752
19753   do
19754     {
19755       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
19756       if (mac_ptr >= mac_end)
19757         {
19758           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
19759              stop the first pass earlier upon finding
19760              DW_MACINFO_start_file.  */
19761           break;
19762         }
19763
19764       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
19765       mac_ptr++;
19766
19767       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
19768          DWARF constants are the same.  */
19769       switch (macinfo_type)
19770         {
19771           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
19772              information.  */
19773         case 0:
19774           break;
19775
19776         case DW_MACRO_GNU_define:
19777         case DW_MACRO_GNU_undef:
19778           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
19779           {
19780             unsigned int bytes_read;
19781
19782             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19783             mac_ptr += bytes_read;
19784             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19785             mac_ptr += bytes_read;
19786           }
19787           break;
19788
19789         case DW_MACRO_GNU_start_file:
19790           {
19791             unsigned int bytes_read;
19792             int line, file;
19793
19794             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19795             mac_ptr += bytes_read;
19796             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19797             mac_ptr += bytes_read;
19798
19799             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
19800                                              comp_dir, lh, objfile);
19801           }
19802           break;
19803
19804         case DW_MACRO_GNU_end_file:
19805           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
19806           break;
19807
19808         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
19809         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
19810         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
19811         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
19812           {
19813             unsigned int bytes_read;
19814
19815             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19816             mac_ptr += bytes_read;
19817             mac_ptr += offset_size;
19818           }
19819           break;
19820
19821         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
19822         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
19823           /* Note that, according to the spec, a transparent include
19824              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
19825              skip this opcode.  */
19826           mac_ptr += offset_size;
19827           break;
19828
19829         case DW_MACINFO_vendor_ext:
19830           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
19831           if (!section_is_gnu)
19832             {
19833               unsigned int bytes_read;
19834
19835               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19836               mac_ptr += bytes_read;
19837               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
19838               mac_ptr += bytes_read;
19839             }
19840           /* FALLTHROUGH */
19841
19842         default:
19843           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
19844                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
19845                                          section);
19846           if (mac_ptr == NULL)
19847             return;
19848           break;
19849         }
19850     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
19851
19852   /* Second pass: Process all entries.
19853
19854      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
19855      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
19856      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
19857
19858   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
19859                                     NULL, xcalloc, xfree);
19860   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
19861   mac_ptr = section->buffer + offset;
19862   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
19863   *slot = (void *) mac_ptr;
19864   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
19865                             current_file, lh, comp_dir, section,
19866                             section_is_gnu, 0,
19867                             offset_size, objfile, include_hash);
19868   do_cleanups (cleanup);
19869 }
19870
19871 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
19872    if so return true else false.  */
19873
19874 static int
19875 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
19876 {
19877   return (attr == NULL ? 0 :
19878       attr->form == DW_FORM_block1
19879       || attr->form == DW_FORM_block2
19880       || attr->form == DW_FORM_block4
19881       || attr->form == DW_FORM_block
19882       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
19883 }
19884
19885 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
19886    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
19887    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
19888
19889    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
19890    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
19891    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
19892    of them.  */
19893
19894 static int
19895 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
19896 {
19897   return (attr->form == DW_FORM_data4
19898           || attr->form == DW_FORM_data8
19899           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
19900 }
19901
19902 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
19903    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
19904    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
19905
19906    However, note that for some attributes you must check
19907    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
19908    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
19909    the classes that contain offsets into other debug sections
19910    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
19911    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
19912    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
19913    taken as section offsets, not constants.  */
19914
19915 static int
19916 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
19917 {
19918   switch (attr->form)
19919     {
19920     case DW_FORM_sdata:
19921     case DW_FORM_udata:
19922     case DW_FORM_data1:
19923     case DW_FORM_data2:
19924     case DW_FORM_data4:
19925     case DW_FORM_data8:
19926       return 1;
19927     default:
19928       return 0;
19929     }
19930 }
19931
19932
19933 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
19934    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
19935
19936 static int
19937 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
19938 {
19939   switch (attr->form)
19940     {
19941     case DW_FORM_ref_addr:
19942     case DW_FORM_ref1:
19943     case DW_FORM_ref2:
19944     case DW_FORM_ref4:
19945     case DW_FORM_ref8:
19946     case DW_FORM_ref_udata:
19947     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19948       return 1;
19949     default:
19950       return 0;
19951     }
19952 }
19953
19954 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
19955    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
19956
19957 static struct dwarf2_section_info *
19958 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
19959 {
19960   if (cu->dwo_unit)
19961     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
19962   return &dwarf2_per_objfile->loc;
19963 }
19964
19965 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
19966
19967 static void
19968 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
19969                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
19970                        const struct attribute *attr)
19971 {
19972   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
19973
19974   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
19975
19976   baton->per_cu = cu->per_cu;
19977   gdb_assert (baton->per_cu);
19978   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
19979      don't run off the edge of the section.  */
19980   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
19981   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
19982   baton->base_address = cu->base_address;
19983   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
19984 }
19985
19986 static void
19987 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
19988                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
19989 {
19990   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19991   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
19992
19993   if (attr_form_is_section_offset (attr)
19994       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
19995          the section.  If so, fall through to the complaint in the
19996          other branch.  */
19997       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
19998     {
19999       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
20000
20001       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
20002                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
20003
20004       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
20005
20006       if (cu->base_known == 0)
20007         complaint (&symfile_complaints,
20008                    _("Location list used without "
20009                      "specifying the CU base address."));
20010
20011       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
20012                                    ? dwarf2_loclist_block_index
20013                                    : dwarf2_loclist_index);
20014       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
20015     }
20016   else
20017     {
20018       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
20019
20020       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
20021                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
20022       baton->per_cu = cu->per_cu;
20023       gdb_assert (baton->per_cu);
20024
20025       if (attr_form_is_block (attr))
20026         {
20027           /* Note that we're just copying the block's data pointer
20028              here, not the actual data.  We're still pointing into the
20029              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
20030              that buffer, but when we do clean up properly this may
20031              need to change.  */
20032           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
20033           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
20034         }
20035       else
20036         {
20037           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
20038                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
20039           baton->size = 0;
20040         }
20041
20042       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
20043                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
20044                                    : dwarf2_locexpr_index);
20045       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
20046     }
20047 }
20048
20049 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
20050    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
20051    returned.  */
20052
20053 struct objfile *
20054 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20055 {
20056   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
20057
20058   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
20059      correct file containing this variable.  */
20060   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
20061     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
20062
20063   return objfile;
20064 }
20065
20066 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
20067    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
20068    CU_HEADERP first.  */
20069
20070 static const struct comp_unit_head *
20071 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
20072                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20073 {
20074   const gdb_byte *info_ptr;
20075
20076   if (per_cu->cu)
20077     return &per_cu->cu->header;
20078
20079   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
20080
20081   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
20082   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
20083
20084   return cu_headerp;
20085 }
20086
20087 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
20088
20089 int
20090 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20091 {
20092   struct comp_unit_head cu_header_local;
20093   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20094
20095   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20096
20097   return cu_headerp->addr_size;
20098 }
20099
20100 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
20101
20102 int
20103 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20104 {
20105   struct comp_unit_head cu_header_local;
20106   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20107
20108   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20109
20110   return cu_headerp->offset_size;
20111 }
20112
20113 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
20114
20115 int
20116 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20117 {
20118   struct comp_unit_head cu_header_local;
20119   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
20120
20121   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
20122
20123   if (cu_headerp->version == 2)
20124     return cu_headerp->addr_size;
20125   else
20126     return cu_headerp->offset_size;
20127 }
20128
20129 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
20130    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
20131    file, then the offset may be different from the corresponding
20132    offset in the parent objfile.  */
20133
20134 CORE_ADDR
20135 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20136 {
20137   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
20138
20139   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
20140 }
20141
20142 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
20143    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
20144
20145 static struct dwarf2_per_cu_data *
20146 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
20147                                   unsigned int offset_in_dwz,
20148                                   struct objfile *objfile)
20149 {
20150   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
20151   int low, high;
20152   const sect_offset *cu_off;
20153
20154   low = 0;
20155   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
20156   while (high > low)
20157     {
20158       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
20159       int mid = low + (high - low) / 2;
20160
20161       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
20162       cu_off = &mid_cu->offset;
20163       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
20164           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
20165               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
20166         high = mid;
20167       else
20168         low = mid + 1;
20169     }
20170   gdb_assert (low == high);
20171   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
20172   cu_off = &this_cu->offset;
20173   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
20174     {
20175       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
20176         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
20177                "offset 0x%lx [in module %s]"),
20178                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
20179
20180       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
20181                   <= offset.sect_off);
20182       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
20183     }
20184   else
20185     {
20186       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
20187       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
20188           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
20189         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
20190       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
20191       return this_cu;
20192     }
20193 }
20194
20195 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
20196
20197 static void
20198 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20199 {
20200   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
20201   per_cu->cu = cu;
20202   cu->per_cu = per_cu;
20203   cu->objfile = per_cu->objfile;
20204   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
20205 }
20206
20207 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
20208
20209 static void
20210 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
20211                        enum language pretend_language)
20212 {
20213   struct attribute *attr;
20214
20215   /* Set the language we're debugging.  */
20216   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
20217   if (attr)
20218     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
20219   else
20220     {
20221       cu->language = pretend_language;
20222       cu->language_defn = language_def (cu->language);
20223     }
20224
20225   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
20226   if (attr)
20227     cu->producer = DW_STRING (attr);
20228 }
20229
20230 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
20231    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
20232    the caller is responsible for that.
20233    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
20234    cleanup routine.  */
20235
20236 static void
20237 free_heap_comp_unit (void *data)
20238 {
20239   struct dwarf2_cu *cu = data;
20240
20241   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
20242   cu->per_cu->cu = NULL;
20243   cu->per_cu = NULL;
20244
20245   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
20246
20247   xfree (cu);
20248 }
20249
20250 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
20251    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
20252    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
20253
20254 static void
20255 free_stack_comp_unit (void *data)
20256 {
20257   struct dwarf2_cu *cu = data;
20258
20259   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
20260   cu->per_cu->cu = NULL;
20261   cu->per_cu = NULL;
20262
20263   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
20264   cu->partial_dies = NULL;
20265 }
20266
20267 /* Free all cached compilation units.  */
20268
20269 static void
20270 free_cached_comp_units (void *data)
20271 {
20272   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20273
20274   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20275   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20276   while (per_cu != NULL)
20277     {
20278       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20279
20280       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20281
20282       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20283       *last_chain = next_cu;
20284
20285       per_cu = next_cu;
20286     }
20287 }
20288
20289 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
20290    any that are too old.  */
20291
20292 static void
20293 age_cached_comp_units (void)
20294 {
20295   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20296
20297   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
20298   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20299   while (per_cu != NULL)
20300     {
20301       per_cu->cu->last_used ++;
20302       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
20303         dwarf2_mark (per_cu->cu);
20304       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20305     }
20306
20307   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20308   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20309   while (per_cu != NULL)
20310     {
20311       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20312
20313       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20314
20315       if (!per_cu->cu->mark)
20316         {
20317           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20318           *last_chain = next_cu;
20319         }
20320       else
20321         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
20322
20323       per_cu = next_cu;
20324     }
20325 }
20326
20327 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
20328
20329 static void
20330 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
20331 {
20332   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
20333
20334   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20335   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
20336   while (per_cu != NULL)
20337     {
20338       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
20339
20340       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20341
20342       if (per_cu == target_per_cu)
20343         {
20344           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
20345           per_cu->cu = NULL;
20346           *last_chain = next_cu;
20347           break;
20348         }
20349       else
20350         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
20351
20352       per_cu = next_cu;
20353     }
20354 }
20355
20356 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
20357
20358 void
20359 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
20360 {
20361   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
20362
20363   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
20364     return;
20365
20366   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
20367   free_cached_comp_units (NULL);
20368
20369   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
20370     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
20371
20372   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
20373 }
20374
20375 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
20376    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
20377    when the DIEs are flushed out of cache.
20378
20379    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
20380    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
20381    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
20382    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
20383    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
20384    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
20385    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
20386    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
20387    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
20388
20389 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
20390 {
20391   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
20392   sect_offset offset;
20393   struct type *type;
20394 };
20395
20396 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
20397
20398 static hashval_t
20399 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
20400 {
20401   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
20402
20403   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
20404 }
20405
20406 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
20407
20408 static int
20409 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20410 {
20411   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
20412   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
20413
20414   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
20415           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
20416 }
20417
20418 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
20419    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
20420
20421    The DIEs reading must have careful ordering to:
20422     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
20423       reading current DIE.
20424     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
20425       while reading in other DIEs.
20426     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
20427       the type without accessing its fields.
20428
20429    Therefore caller should follow these rules:
20430      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
20431        before building the type and calling set_die_type.
20432      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
20433        possible before fetching more types to complete the current type.
20434      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
20435
20436 static struct type *
20437 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
20438 {
20439   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
20440   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20441
20442   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
20443      initialized (if not already set).  There are a few types where
20444      we should not be doing so, because the type-specific area is
20445      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
20446      where the type-specific area is used to store the floatformat).
20447      But this is not a problem, because the gnat-specific information
20448      is actually not needed for these types.  */
20449   if (need_gnat_info (cu)
20450       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
20451       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
20452       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
20453     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
20454
20455   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
20456     {
20457       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
20458         htab_create_alloc_ex (127,
20459                               per_cu_offset_and_type_hash,
20460                               per_cu_offset_and_type_eq,
20461                               NULL,
20462                               &objfile->objfile_obstack,
20463                               hashtab_obstack_allocate,
20464                               dummy_obstack_deallocate);
20465     }
20466
20467   ofs.per_cu = cu->per_cu;
20468   ofs.offset = die->offset;
20469   ofs.type = type;
20470   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
20471     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
20472   if (*slot)
20473     complaint (&symfile_complaints,
20474                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
20475                die->offset.sect_off);
20476   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
20477   **slot = ofs;
20478   return type;
20479 }
20480
20481 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
20482    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
20483
20484 static struct type *
20485 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
20486                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20487 {
20488   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
20489
20490   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
20491     return NULL;
20492
20493   ofs.per_cu = per_cu;
20494   ofs.offset = offset;
20495   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
20496   if (slot)
20497     return slot->type;
20498   else
20499     return NULL;
20500 }
20501
20502 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
20503    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
20504
20505 static struct type *
20506 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
20507 {
20508   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
20509 }
20510
20511 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
20512
20513 static void
20514 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
20515                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
20516 {
20517   void **slot;
20518
20519   if (cu->dependencies == NULL)
20520     cu->dependencies
20521       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
20522                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
20523                               hashtab_obstack_allocate,
20524                               dummy_obstack_deallocate);
20525
20526   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
20527   if (*slot == NULL)
20528     *slot = ref_per_cu;
20529 }
20530
20531 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
20532    Set the mark field in every compilation unit in the
20533    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
20534
20535 static int
20536 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
20537 {
20538   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
20539
20540   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
20541
20542   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
20543      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
20544      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
20545   if (per_cu->cu == NULL)
20546     return 1;
20547
20548   if (per_cu->cu->mark)
20549     return 1;
20550   per_cu->cu->mark = 1;
20551
20552   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
20553     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
20554
20555   return 1;
20556 }
20557
20558 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
20559    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
20560
20561 static void
20562 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
20563 {
20564   if (cu->mark)
20565     return;
20566   cu->mark = 1;
20567   if (cu->dependencies != NULL)
20568     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
20569 }
20570
20571 static void
20572 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
20573 {
20574   while (per_cu)
20575     {
20576       per_cu->cu->mark = 0;
20577       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
20578     }
20579 }
20580
20581 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
20582    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
20583
20584 static hashval_t
20585 partial_die_hash (const void *item)
20586 {
20587   const struct partial_die_info *part_die = item;
20588
20589   return part_die->offset.sect_off;
20590 }
20591
20592 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
20593    are equal if they have the same offset.  */
20594
20595 static int
20596 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
20597 {
20598   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
20599   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
20600
20601   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
20602 }
20603
20604 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
20605 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
20606
20607 static void
20608 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
20609 {
20610   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
20611 }
20612
20613 static void
20614 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
20615 {
20616   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
20617 }
20618
20619 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
20620
20621 static void
20622 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
20623 {
20624   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
20625   int ix;
20626
20627   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
20628      cleaning up.  */
20629   dwarf2_per_objfile = NULL;
20630
20631   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
20632    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
20633
20634   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
20635     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
20636               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
20637   xfree (data->all_type_units);
20638
20639   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
20640
20641   if (data->dwo_files)
20642     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
20643   if (data->dwp_file)
20644     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
20645
20646   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
20647     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
20648 }
20649
20650 \f
20651 /* The "save gdb-index" command.  */
20652
20653 /* The contents of the hash table we create when building the string
20654    table.  */
20655 struct strtab_entry
20656 {
20657   offset_type offset;
20658   const char *str;
20659 };
20660
20661 /* Hash function for a strtab_entry.
20662
20663    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
20664    compatibility is needed.  */
20665
20666 static hashval_t
20667 hash_strtab_entry (const void *e)
20668 {
20669   const struct strtab_entry *entry = e;
20670   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
20671 }
20672
20673 /* Equality function for a strtab_entry.  */
20674
20675 static int
20676 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
20677 {
20678   const struct strtab_entry *ea = a;
20679   const struct strtab_entry *eb = b;
20680   return !strcmp (ea->str, eb->str);
20681 }
20682
20683 /* Create a strtab_entry hash table.  */
20684
20685 static htab_t
20686 create_strtab (void)
20687 {
20688   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
20689                             xfree, xcalloc, xfree);
20690 }
20691
20692 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
20693    host order.  */
20694
20695 static offset_type
20696 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
20697 {
20698   void **slot;
20699   struct strtab_entry entry;
20700   struct strtab_entry *result;
20701
20702   entry.str = str;
20703   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
20704   if (*slot)
20705     result = *slot;
20706   else
20707     {
20708       result = XNEW (struct strtab_entry);
20709       result->offset = obstack_object_size (cpool);
20710       result->str = str;
20711       obstack_grow_str0 (cpool, str);
20712       *slot = result;
20713     }
20714   return result->offset;
20715 }
20716
20717 /* An entry in the symbol table.  */
20718 struct symtab_index_entry
20719 {
20720   /* The name of the symbol.  */
20721   const char *name;
20722   /* The offset of the name in the constant pool.  */
20723   offset_type index_offset;
20724   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
20725      of this name.  */
20726   VEC (offset_type) *cu_indices;
20727 };
20728
20729 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
20730 struct mapped_symtab
20731 {
20732   offset_type n_elements;
20733   offset_type size;
20734   struct symtab_index_entry **data;
20735 };
20736
20737 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
20738
20739 static hashval_t
20740 hash_symtab_entry (const void *e)
20741 {
20742   const struct symtab_index_entry *entry = e;
20743   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
20744                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
20745                                                             entry->cu_indices),
20746                          0);
20747 }
20748
20749 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
20750
20751 static int
20752 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
20753 {
20754   const struct symtab_index_entry *ea = a;
20755   const struct symtab_index_entry *eb = b;
20756   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
20757   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
20758     return 0;
20759   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
20760                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
20761                   sizeof (offset_type) * len);
20762 }
20763
20764 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
20765
20766 static void
20767 delete_symtab_entry (void *p)
20768 {
20769   struct symtab_index_entry *entry = p;
20770   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
20771   xfree (entry);
20772 }
20773
20774 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
20775
20776 static htab_t
20777 create_symbol_hash_table (void)
20778 {
20779   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
20780                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
20781 }
20782
20783 /* Create a new mapped symtab object.  */
20784
20785 static struct mapped_symtab *
20786 create_mapped_symtab (void)
20787 {
20788   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
20789   symtab->n_elements = 0;
20790   symtab->size = 1024;
20791   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
20792   return symtab;
20793 }
20794
20795 /* Destroy a mapped_symtab.  */
20796
20797 static void
20798 cleanup_mapped_symtab (void *p)
20799 {
20800   struct mapped_symtab *symtab = p;
20801   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
20802      destroyed.  */
20803   xfree (symtab->data);
20804   xfree (symtab);
20805 }
20806
20807 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
20808    the slot.
20809    
20810    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
20811    compatibility is needed.  */
20812
20813 static struct symtab_index_entry **
20814 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
20815 {
20816   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
20817
20818   index = hash & (symtab->size - 1);
20819   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
20820
20821   for (;;)
20822     {
20823       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
20824         return &symtab->data[index];
20825       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
20826     }
20827 }
20828
20829 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
20830
20831 static void
20832 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
20833 {
20834   offset_type old_size = symtab->size;
20835   offset_type i;
20836   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
20837
20838   symtab->size *= 2;
20839   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
20840
20841   for (i = 0; i < old_size; ++i)
20842     {
20843       if (old_entries[i])
20844         {
20845           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
20846                                                         old_entries[i]->name);
20847           *slot = old_entries[i];
20848         }
20849     }
20850
20851   xfree (old_entries);
20852 }
20853
20854 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
20855    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
20856    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
20857
20858 static void
20859 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
20860                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
20861                  offset_type cu_index)
20862 {
20863   struct symtab_index_entry **slot;
20864   offset_type cu_index_and_attrs;
20865
20866   ++symtab->n_elements;
20867   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
20868     hash_expand (symtab);
20869
20870   slot = find_slot (symtab, name);
20871   if (!*slot)
20872     {
20873       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
20874       (*slot)->name = name;
20875       /* index_offset is set later.  */
20876       (*slot)->cu_indices = NULL;
20877     }
20878
20879   cu_index_and_attrs = 0;
20880   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
20881   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
20882   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
20883
20884   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
20885      duplication.
20886      We process all global symbols and then all static symbols
20887      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
20888      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
20889      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
20890      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
20891   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
20892 }
20893
20894 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
20895
20896 static int
20897 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
20898 {
20899   offset_type a = *(offset_type *) ap;
20900   offset_type b = *(offset_type *) bp;
20901
20902   return (a > b) - (b > a);
20903 }
20904
20905 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
20906
20907 static void
20908 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
20909 {
20910   int i;
20911
20912   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
20913     {
20914       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
20915
20916       if (entry
20917           && entry->cu_indices != NULL)
20918         {
20919           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
20920           offset_type last_value;
20921
20922           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
20923                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
20924                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
20925
20926           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
20927           next_to_insert = 1;
20928           for (next_to_check = 1;
20929                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
20930                ++next_to_check)
20931             {
20932               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
20933                   != last_value)
20934                 {
20935                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
20936                                           next_to_check);
20937                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
20938                                last_value);
20939                   ++next_to_insert;
20940                 }
20941             }
20942           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
20943         }
20944     }
20945 }
20946
20947 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
20948
20949 static offset_type
20950 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
20951                       struct symtab_index_entry *entry)
20952 {
20953   void **slot;
20954
20955   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
20956   if (!*slot)
20957     {
20958       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
20959       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
20960       offset_type iter;
20961       int i;
20962
20963       *slot = entry;
20964       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
20965
20966       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
20967       for (i = 0;
20968            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
20969            ++i)
20970         {
20971           val = MAYBE_SWAP (iter);
20972           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
20973         }
20974     }
20975   else
20976     {
20977       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
20978       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
20979       entry = old_entry;
20980     }
20981   return entry->index_offset;
20982 }
20983
20984 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
20985    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
20986
20987 static void
20988 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
20989                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
20990 {
20991   offset_type i;
20992   htab_t symbol_hash_table;
20993   htab_t str_table;
20994
20995   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
20996   str_table = create_strtab ();
20997
20998   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
20999      ensure alignment is ok.  */
21000   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
21001     {
21002       if (symtab->data[i])
21003         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
21004     }
21005
21006   /* Now write out the hash table.  */
21007   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
21008     {
21009       offset_type str_off, vec_off;
21010
21011       if (symtab->data[i])
21012         {
21013           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
21014           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
21015         }
21016       else
21017         {
21018           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
21019              to have 0 for both offsets.  */
21020           str_off = 0;
21021           vec_off = 0;
21022         }
21023
21024       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
21025       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
21026
21027       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
21028       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
21029     }
21030
21031   htab_delete (str_table);
21032   htab_delete (symbol_hash_table);
21033 }
21034
21035 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
21036 struct psymtab_cu_index_map
21037 {
21038   struct partial_symtab *psymtab;
21039   unsigned int cu_index;
21040 };
21041
21042 static hashval_t
21043 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
21044 {
21045   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
21046
21047   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
21048 }
21049
21050 static int
21051 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21052 {
21053   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
21054   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
21055
21056   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
21057 }
21058
21059 /* Helper struct for building the address table.  */
21060 struct addrmap_index_data
21061 {
21062   struct objfile *objfile;
21063   struct obstack *addr_obstack;
21064   htab_t cu_index_htab;
21065
21066   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
21067      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
21068      that we know the end of the entry).  */
21069   int previous_valid;
21070   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
21071   unsigned int previous_cu_index;
21072   /* Start address of the CU.  */
21073   CORE_ADDR previous_cu_start;
21074 };
21075
21076 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
21077
21078 static void
21079 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
21080                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
21081 {
21082   offset_type cu_index_to_write;
21083   gdb_byte addr[8];
21084   CORE_ADDR baseaddr;
21085
21086   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21087
21088   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
21089   obstack_grow (obstack, addr, 8);
21090   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
21091   obstack_grow (obstack, addr, 8);
21092   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
21093   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
21094 }
21095
21096 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
21097
21098 static int
21099 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
21100 {
21101   struct addrmap_index_data *data = datap;
21102   struct partial_symtab *pst = obj;
21103
21104   if (data->previous_valid)
21105     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
21106                        data->previous_cu_start, start_addr,
21107                        data->previous_cu_index);
21108
21109   data->previous_cu_start = start_addr;
21110   if (pst != NULL)
21111     {
21112       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
21113       find_map.psymtab = pst;
21114       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
21115       gdb_assert (map != NULL);
21116       data->previous_cu_index = map->cu_index;
21117       data->previous_valid = 1;
21118     }
21119   else
21120       data->previous_valid = 0;
21121
21122   return 0;
21123 }
21124
21125 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
21126    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
21127    in the index file.  */
21128
21129 static void
21130 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
21131                    htab_t cu_index_htab)
21132 {
21133   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
21134
21135   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
21136      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
21137      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
21138
21139   addrmap_index_data.objfile = objfile;
21140   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
21141   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
21142   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
21143
21144   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
21145                    &addrmap_index_data);
21146
21147   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
21148      is valid, but we should still handle it.
21149      The end address is recorded as the start of the next region, but that
21150      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
21151      anyway.  */
21152   if (addrmap_index_data.previous_valid)
21153     add_address_entry (objfile, obstack,
21154                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
21155                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
21156 }
21157
21158 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
21159
21160 static gdb_index_symbol_kind
21161 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
21162 {
21163   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
21164   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
21165
21166   switch (domain)
21167     {
21168     case VAR_DOMAIN:
21169       switch (aclass)
21170         {
21171         case LOC_BLOCK:
21172           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
21173         case LOC_TYPEDEF:
21174           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
21175         case LOC_COMPUTED:
21176         case LOC_CONST_BYTES:
21177         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
21178         case LOC_STATIC:
21179           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
21180         case LOC_CONST:
21181           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
21182              short of reading the type info.  For now punt.  */
21183           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
21184         default:
21185           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
21186              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
21187           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
21188         }
21189     case STRUCT_DOMAIN:
21190       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
21191     default:
21192       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
21193     }
21194 }
21195
21196 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
21197
21198 static void
21199 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
21200                 htab_t psyms_seen,
21201                 struct partial_symbol **psymp,
21202                 int count,
21203                 offset_type cu_index,
21204                 int is_static)
21205 {
21206   for (; count-- > 0; ++psymp)
21207     {
21208       struct partial_symbol *psym = *psymp;
21209       void **slot;
21210
21211       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
21212         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
21213
21214       /* Only add a given psymbol once.  */
21215       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
21216       if (!*slot)
21217         {
21218           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
21219
21220           *slot = psym;
21221           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
21222                            is_static, kind, cu_index);
21223         }
21224     }
21225 }
21226
21227 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
21228    exception if there is an error.  */
21229
21230 static void
21231 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
21232 {
21233   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
21234               file)
21235       != obstack_object_size (obstack))
21236     error (_("couldn't data write to file"));
21237 }
21238
21239 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
21240
21241 static void
21242 unlink_if_set (void *p)
21243 {
21244   char **filename = p;
21245   if (*filename)
21246     unlink (*filename);
21247 }
21248
21249 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
21250 struct signatured_type_index_data
21251 {
21252   struct objfile *objfile;
21253   struct mapped_symtab *symtab;
21254   struct obstack *types_list;
21255   htab_t psyms_seen;
21256   int cu_index;
21257 };
21258
21259 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
21260    obstack.  */
21261
21262 static int
21263 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
21264 {
21265   struct signatured_type_index_data *info = d;
21266   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
21267   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
21268   gdb_byte val[8];
21269
21270   write_psymbols (info->symtab,
21271                   info->psyms_seen,
21272                   info->objfile->global_psymbols.list
21273                   + psymtab->globals_offset,
21274                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
21275                   0);
21276   write_psymbols (info->symtab,
21277                   info->psyms_seen,
21278                   info->objfile->static_psymbols.list
21279                   + psymtab->statics_offset,
21280                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
21281                   1);
21282
21283   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21284                           entry->per_cu.offset.sect_off);
21285   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21286   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21287                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
21288   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21289   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
21290   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
21291
21292   ++info->cu_index;
21293
21294   return 1;
21295 }
21296
21297 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
21298    if they appeared in this psymtab.  */
21299
21300 static void
21301 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
21302                             struct partial_symtab *psymtab,
21303                             struct mapped_symtab *symtab,
21304                             htab_t psyms_seen,
21305                             offset_type cu_index)
21306 {
21307   int i;
21308
21309   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
21310     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
21311       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
21312                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
21313
21314   write_psymbols (symtab,
21315                   psyms_seen,
21316                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
21317                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
21318                   0);
21319   write_psymbols (symtab,
21320                   psyms_seen,
21321                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
21322                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
21323                   1);
21324 }
21325
21326 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
21327
21328 static void
21329 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
21330 {
21331   struct cleanup *cleanup;
21332   char *filename, *cleanup_filename;
21333   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
21334   struct obstack cu_list, types_cu_list;
21335   int i;
21336   FILE *out_file;
21337   struct mapped_symtab *symtab;
21338   offset_type val, size_of_contents, total_len;
21339   struct stat st;
21340   htab_t psyms_seen;
21341   htab_t cu_index_htab;
21342   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
21343
21344   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
21345     error (_("Cannot use an index to create the index"));
21346
21347   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
21348     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
21349
21350   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
21351     return;
21352
21353   if (stat (objfile->name, &st) < 0)
21354     perror_with_name (objfile->name);
21355
21356   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile->name),
21357                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
21358   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
21359
21360   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
21361   if (!out_file)
21362     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
21363
21364   cleanup_filename = filename;
21365   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
21366
21367   symtab = create_mapped_symtab ();
21368   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
21369
21370   obstack_init (&addr_obstack);
21371   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
21372
21373   obstack_init (&cu_list);
21374   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
21375
21376   obstack_init (&types_cu_list);
21377   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
21378
21379   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21380                                   NULL, xcalloc, xfree);
21381   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
21382
21383   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
21384      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
21385      in the index file).  This will later be needed to write the address
21386      table.  */
21387   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
21388                                      hash_psymtab_cu_index,
21389                                      eq_psymtab_cu_index,
21390                                      NULL, xcalloc, xfree);
21391   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
21392   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
21393     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
21394              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
21395   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
21396
21397   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
21398      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
21399      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
21400   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
21401     {
21402       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
21403         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
21404       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
21405       gdb_byte val[8];
21406       struct psymtab_cu_index_map *map;
21407       void **slot;
21408
21409       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
21410          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
21411          need to be present in .gdb_index.  */
21412       if (psymtab == NULL)
21413         continue;
21414
21415       if (psymtab->user == NULL)
21416         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
21417
21418       map = &psymtab_cu_index_map[i];
21419       map->psymtab = psymtab;
21420       map->cu_index = i;
21421       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
21422       gdb_assert (slot != NULL);
21423       gdb_assert (*slot == NULL);
21424       *slot = map;
21425
21426       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
21427                               per_cu->offset.sect_off);
21428       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
21429       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
21430       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
21431     }
21432
21433   /* Dump the address map.  */
21434   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
21435
21436   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
21437   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
21438     {
21439       struct signatured_type_index_data sig_data;
21440
21441       sig_data.objfile = objfile;
21442       sig_data.symtab = symtab;
21443       sig_data.types_list = &types_cu_list;
21444       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
21445       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
21446       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
21447                               write_one_signatured_type, &sig_data);
21448     }
21449
21450   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
21451      lists.  */
21452   uniquify_cu_indices (symtab);
21453
21454   obstack_init (&constant_pool);
21455   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
21456   obstack_init (&symtab_obstack);
21457   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
21458   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
21459
21460   obstack_init (&contents);
21461   make_cleanup_obstack_free (&contents);
21462   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
21463   total_len = size_of_contents;
21464
21465   /* The version number.  */
21466   val = MAYBE_SWAP (8);
21467   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21468
21469   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
21470   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21471   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21472   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
21473
21474   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
21475   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21476   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21477   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
21478
21479   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
21480   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21481   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21482   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
21483
21484   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
21485   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21486   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21487   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
21488
21489   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
21490   val = MAYBE_SWAP (total_len);
21491   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
21492   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
21493
21494   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
21495
21496   write_obstack (out_file, &contents);
21497   write_obstack (out_file, &cu_list);
21498   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
21499   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
21500   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
21501   write_obstack (out_file, &constant_pool);
21502
21503   fclose (out_file);
21504
21505   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
21506      here.  See unlink_if_set.  */
21507   cleanup_filename = NULL;
21508
21509   do_cleanups (cleanup);
21510 }
21511
21512 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
21513    
21514    Note that the file format used by this command is documented in the
21515    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
21516
21517 static void
21518 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
21519 {
21520   struct objfile *objfile;
21521
21522   if (!arg || !*arg)
21523     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
21524
21525   ALL_OBJFILES (objfile)
21526   {
21527     struct stat st;
21528
21529     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
21530     if (stat (objfile->name, &st) < 0)
21531       continue;
21532
21533     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21534     if (dwarf2_per_objfile)
21535       {
21536         volatile struct gdb_exception except;
21537
21538         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
21539           {
21540             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
21541           }
21542         if (except.reason < 0)
21543           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
21544                              _("Error while writing index for `%s': "),
21545                              objfile->name);
21546       }
21547   }
21548 }
21549
21550 \f
21551
21552 int dwarf2_always_disassemble;
21553
21554 static void
21555 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
21556                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
21557 {
21558   fprintf_filtered (file,
21559                     _("Whether to always disassemble "
21560                       "DWARF expressions is %s.\n"),
21561                     value);
21562 }
21563
21564 static void
21565 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
21566                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
21567 {
21568   fprintf_filtered (file,
21569                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
21570                     value);
21571 }
21572
21573 void _initialize_dwarf2_read (void);
21574
21575 void
21576 _initialize_dwarf2_read (void)
21577 {
21578   struct cmd_list_element *c;
21579
21580   dwarf2_objfile_data_key
21581     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
21582
21583   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
21584 Set DWARF 2 specific variables.\n\
21585 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
21586                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
21587                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
21588
21589   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
21590 Show DWARF 2 specific variables\n\
21591 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
21592                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
21593                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
21594
21595   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
21596                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
21597 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
21598 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
21599 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
21600 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
21601 caching, which can slow down startup."),
21602                             NULL,
21603                             show_dwarf2_max_cache_age,
21604                             &set_dwarf2_cmdlist,
21605                             &show_dwarf2_cmdlist);
21606
21607   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
21608                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
21609 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
21610 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
21611 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
21612 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
21613 conversational style, when possible."),
21614                            NULL,
21615                            show_dwarf2_always_disassemble,
21616                            &set_dwarf2_cmdlist,
21617                            &show_dwarf2_cmdlist);
21618
21619   add_setshow_boolean_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
21620 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
21621 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
21622 When enabled, debugging messages are printed during dwarf2 reading\n\
21623 and symtab expansion."),
21624                             NULL,
21625                             NULL,
21626                             &setdebuglist, &showdebuglist);
21627
21628   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
21629 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
21630 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
21631 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
21632 The value is the maximum depth to print."),
21633                              NULL,
21634                              NULL,
21635                              &setdebuglist, &showdebuglist);
21636
21637   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
21638 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
21639 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
21640 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
21641 the demangler."),
21642                            NULL, show_check_physname,
21643                            &setdebuglist, &showdebuglist);
21644
21645   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
21646                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
21647 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
21648 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
21649 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
21650 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
21651 performance issue.\n\
21652 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
21653                            NULL,
21654                            NULL,
21655                            &setlist, &showlist);
21656
21657   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
21658                _("\
21659 Save a gdb-index file.\n\
21660 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
21661                &save_cmdlist);
21662   set_cmd_completer (c, filename_completer);
21663
21664   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
21665                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
21666   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
21667                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
21668
21669   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
21670                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
21671   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
21672                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
21673 }