Revert the header-sorting patch
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2019 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 "dwarf2read.h"
33 #include "dwarf-index-cache.h"
34 #include "dwarf-index-common.h"
35 #include "bfd.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "gdbtypes.h"
39 #include "objfiles.h"
40 #include "dwarf2.h"
41 #include "buildsym.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "gdb-demangle.h"
44 #include "expression.h"
45 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
46 #include "macrotab.h"
47 #include "language.h"
48 #include "complaints.h"
49 #include "dwarf2expr.h"
50 #include "dwarf2loc.h"
51 #include "cp-support.h"
52 #include "hashtab.h"
53 #include "command.h"
54 #include "gdbcmd.h"
55 #include "block.h"
56 #include "addrmap.h"
57 #include "typeprint.h"
58 #include "psympriv.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "common/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 "common/filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73 #include "namespace.h"
74 #include "common/gdb_unlinker.h"
75 #include "common/function-view.h"
76 #include "common/gdb_optional.h"
77 #include "common/underlying.h"
78 #include "common/byte-vector.h"
79 #include "common/hash_enum.h"
80 #include "filename-seen-cache.h"
81 #include "producer.h"
82 #include <fcntl.h>
83 #include <sys/types.h>
84 #include <algorithm>
85 #include <unordered_set>
86 #include <unordered_map>
87 #include "common/selftest.h"
88 #include <cmath>
89 #include <set>
90 #include <forward_list>
91 #include "rust-lang.h"
92 #include "common/pathstuff.h"
93
94 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
95    When > 1, be more verbose.
96    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf_die_debug.  */
97 static unsigned int dwarf_read_debug = 0;
98
99 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
100 static unsigned int dwarf_die_debug = 0;
101
102 /* When non-zero, dump line number entries as they are read in.  */
103 static unsigned int dwarf_line_debug = 0;
104
105 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
106 static int check_physname = 0;
107
108 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
109 static int use_deprecated_index_sections = 0;
110
111 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
112
113 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
114
115 static int dwarf2_locexpr_index;
116 static int dwarf2_loclist_index;
117 static int dwarf2_locexpr_block_index;
118 static int dwarf2_loclist_block_index;
119
120 /* An index into a (C++) symbol name component in a symbol name as
121    recorded in the mapped_index's symbol table.  For each C++ symbol
122    in the symbol table, we record one entry for the start of each
123    component in the symbol in a table of name components, and then
124    sort the table, in order to be able to binary search symbol names,
125    ignoring leading namespaces, both completion and regular look up.
126    For example, for symbol "A::B::C", we'll have an entry that points
127    to "A::B::C", another that points to "B::C", and another for "C".
128    Note that function symbols in GDB index have no parameter
129    information, just the function/method names.  You can convert a
130    name_component to a "const char *" using the
131    'mapped_index::symbol_name_at(offset_type)' method.  */
132
133 struct name_component
134 {
135   /* Offset in the symbol name where the component starts.  Stored as
136      a (32-bit) offset instead of a pointer to save memory and improve
137      locality on 64-bit architectures.  */
138   offset_type name_offset;
139
140   /* The symbol's index in the symbol and constant pool tables of a
141      mapped_index.  */
142   offset_type idx;
143 };
144
145 /* Base class containing bits shared by both .gdb_index and
146    .debug_name indexes.  */
147
148 struct mapped_index_base
149 {
150   mapped_index_base () = default;
151   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mapped_index_base);
152
153   /* The name_component table (a sorted vector).  See name_component's
154      description above.  */
155   std::vector<name_component> name_components;
156
157   /* How NAME_COMPONENTS is sorted.  */
158   enum case_sensitivity name_components_casing;
159
160   /* Return the number of names in the symbol table.  */
161   virtual size_t symbol_name_count () const = 0;
162
163   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
164   virtual const char *symbol_name_at (offset_type idx) const = 0;
165
166   /* Return whether the name at IDX in the symbol table should be
167      ignored.  */
168   virtual bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const
169   {
170     return false;
171   }
172
173   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
174      yet.  */
175   void build_name_components ();
176
177   /* Returns the lower (inclusive) and upper (exclusive) bounds of the
178      possible matches for LN_NO_PARAMS in the name component
179      vector.  */
180   std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
181             std::vector<name_component>::const_iterator>
182     find_name_components_bounds (const lookup_name_info &ln_no_params) const;
183
184   /* Prevent deleting/destroying via a base class pointer.  */
185 protected:
186   ~mapped_index_base() = default;
187 };
188
189 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
190    a comment by the code that writes the index.  */
191 struct mapped_index final : public mapped_index_base
192 {
193   /* A slot/bucket in the symbol table hash.  */
194   struct symbol_table_slot
195   {
196     const offset_type name;
197     const offset_type vec;
198   };
199
200   /* Index data format version.  */
201   int version = 0;
202
203   /* The address table data.  */
204   gdb::array_view<const gdb_byte> address_table;
205
206   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
207   gdb::array_view<symbol_table_slot> symbol_table;
208
209   /* A pointer to the constant pool.  */
210   const char *constant_pool = nullptr;
211
212   bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const override
213   {
214     const auto &bucket = this->symbol_table[idx];
215     return bucket.name == 0 && bucket.vec;
216   }
217
218   /* Convenience method to get at the name of the symbol at IDX in the
219      symbol table.  */
220   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
221   { return this->constant_pool + MAYBE_SWAP (this->symbol_table[idx].name); }
222
223   size_t symbol_name_count () const override
224   { return this->symbol_table.size (); }
225 };
226
227 /* A description of the mapped .debug_names.
228    Uninitialized map has CU_COUNT 0.  */
229 struct mapped_debug_names final : public mapped_index_base
230 {
231   mapped_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile_)
232   : dwarf2_per_objfile (dwarf2_per_objfile_)
233   {}
234
235   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
236   bfd_endian dwarf5_byte_order;
237   bool dwarf5_is_dwarf64;
238   bool augmentation_is_gdb;
239   uint8_t offset_size;
240   uint32_t cu_count = 0;
241   uint32_t tu_count, bucket_count, name_count;
242   const gdb_byte *cu_table_reordered, *tu_table_reordered;
243   const uint32_t *bucket_table_reordered, *hash_table_reordered;
244   const gdb_byte *name_table_string_offs_reordered;
245   const gdb_byte *name_table_entry_offs_reordered;
246   const gdb_byte *entry_pool;
247
248   struct index_val
249   {
250     ULONGEST dwarf_tag;
251     struct attr
252     {
253       /* Attribute name DW_IDX_*.  */
254       ULONGEST dw_idx;
255
256       /* Attribute form DW_FORM_*.  */
257       ULONGEST form;
258
259       /* Value if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
260       LONGEST implicit_const;
261     };
262     std::vector<attr> attr_vec;
263   };
264
265   std::unordered_map<ULONGEST, index_val> abbrev_map;
266
267   const char *namei_to_name (uint32_t namei) const;
268
269   /* Implementation of the mapped_index_base virtual interface, for
270      the name_components cache.  */
271
272   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
273   { return namei_to_name (idx); }
274
275   size_t symbol_name_count () const override
276   { return this->name_count; }
277 };
278
279 /* See dwarf2read.h.  */
280
281 dwarf2_per_objfile *
282 get_dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile)
283 {
284   return ((struct dwarf2_per_objfile *)
285           objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key));
286 }
287
288 /* Set the dwarf2_per_objfile associated to OBJFILE.  */
289
290 void
291 set_dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile,
292                         struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
293 {
294   gdb_assert (get_dwarf2_per_objfile (objfile) == NULL);
295   set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, dwarf2_per_objfile);
296 }
297
298 /* Default names of the debugging sections.  */
299
300 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
301    have a name like .zdebug_info.  */
302
303 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
304 {
305   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
306   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
307   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
308   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
309   { ".debug_loclists", ".zdebug_loclists" },
310   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
311   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
312   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
313   { ".debug_line_str", ".zdebug_line_str" },
314   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
315   { ".debug_rnglists", ".zdebug_rnglists" },
316   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
317   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
318   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
319   { ".eh_frame", NULL },
320   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
321   { ".debug_names", ".zdebug_names" },
322   { ".debug_aranges", ".zdebug_aranges" },
323   23
324 };
325
326 /* List of DWO/DWP sections.  */
327
328 static const struct dwop_section_names
329 {
330   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
331   struct dwarf2_section_names info_dwo;
332   struct dwarf2_section_names line_dwo;
333   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
334   struct dwarf2_section_names loclists_dwo;
335   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
336   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
337   struct dwarf2_section_names str_dwo;
338   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
339   struct dwarf2_section_names types_dwo;
340   struct dwarf2_section_names cu_index;
341   struct dwarf2_section_names tu_index;
342 }
343 dwop_section_names =
344 {
345   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
346   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
347   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
348   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
349   { ".debug_loclists.dwo", ".zdebug_loclists.dwo" },
350   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
351   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
352   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
353   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
354   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
355   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
356   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
357 };
358
359 /* local data types */
360
361 /* The data in a compilation unit header, after target2host
362    translation, looks like this.  */
363 struct comp_unit_head
364 {
365   unsigned int length;
366   short version;
367   unsigned char addr_size;
368   unsigned char signed_addr_p;
369   sect_offset abbrev_sect_off;
370
371   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
372   unsigned int offset_size;
373
374   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
375   unsigned int initial_length_size;
376
377   enum dwarf_unit_type unit_type;
378
379   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
380      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
381   sect_offset sect_off;
382
383   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
384      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
385   cu_offset first_die_cu_offset;
386
387   /* 64-bit signature of this type unit - it is valid only for
388      UNIT_TYPE DW_UT_type.  */
389   ULONGEST signature;
390
391   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
392   cu_offset type_cu_offset_in_tu;
393 };
394
395 /* Type used for delaying computation of method physnames.
396    See comments for compute_delayed_physnames.  */
397 struct delayed_method_info
398 {
399   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
400   struct type *type;
401
402   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
403   int fnfield_index;
404
405   /* The index of the method in the fieldlist.  */
406   int index;
407
408   /* The name of the DIE.  */
409   const char *name;
410
411   /*  The DIE associated with this method.  */
412   struct die_info *die;
413 };
414
415 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
416 struct dwarf2_cu
417 {
418   explicit dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
419   ~dwarf2_cu ();
420
421   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (dwarf2_cu);
422
423   /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
424      Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
425      symtabs with another TU and the symtabs have already been created
426      then restore those symtabs in the line header.
427      We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
428   void setup_type_unit_groups (struct die_info *die);
429
430   /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
431      buildsym_compunit constructor.  */
432   struct compunit_symtab *start_symtab (const char *name,
433                                         const char *comp_dir,
434                                         CORE_ADDR low_pc);
435
436   /* Reset the builder.  */
437   void reset_builder () { m_builder.reset (); }
438
439   /* The header of the compilation unit.  */
440   struct comp_unit_head header {};
441
442   /* Base address of this compilation unit.  */
443   CORE_ADDR base_address = 0;
444
445   /* Non-zero if base_address has been set.  */
446   int base_known = 0;
447
448   /* The language we are debugging.  */
449   enum language language = language_unknown;
450   const struct language_defn *language_defn = nullptr;
451
452   const char *producer = nullptr;
453
454 private:
455   /* The symtab builder for this CU.  This is only non-NULL when full
456      symbols are being read.  */
457   std::unique_ptr<buildsym_compunit> m_builder;
458
459 public:
460   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
461      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
462      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
463      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
464
465      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
466      first local scope, and all other local scopes as nested local
467      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
468      distinguish these in buildsym.c.  */
469   struct pending **list_in_scope = nullptr;
470
471   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
472      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
473   htab_t partial_dies = nullptr;
474
475   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
476      unit, including partial DIEs.  */
477   auto_obstack comp_unit_obstack;
478
479   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
480      chains them all together, so that they can be released efficiently.
481      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
482      compilation units are cached...  */
483   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain = nullptr;
484
485   /* Backlink to our per_cu entry.  */
486   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
487
488   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
489   int last_used = 0;
490
491   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
492      die_info->offset.sect_off as hash.  */
493   htab_t die_hash = nullptr;
494
495   /* Full DIEs if read in.  */
496   struct die_info *dies = nullptr;
497
498   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
499      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
500      partial symbol tables do not have dependencies.  */
501   htab_t dependencies = nullptr;
502
503   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
504   struct line_header *line_header = nullptr;
505   /* Non-NULL if LINE_HEADER is owned by this DWARF_CU.  Otherwise,
506      it's owned by dwarf2_per_objfile::line_header_hash.  If non-NULL,
507      this is the DW_TAG_compile_unit die for this CU.  We'll hold on
508      to the line header as long as this DIE is being processed.  See
509      process_die_scope.  */
510   die_info *line_header_die_owner = nullptr;
511
512   /* A list of methods which need to have physnames computed
513      after all type information has been read.  */
514   std::vector<delayed_method_info> method_list;
515
516   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
517   htab_t call_site_htab = nullptr;
518
519   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
520      There is an invariant here that is important to remember:
521      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
522      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
523      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
524      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
525      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
526      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
527      is non-NULL).  */
528   struct dwo_unit *dwo_unit = nullptr;
529
530   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
531      (zero is a valid value though).
532      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
533   ULONGEST addr_base = 0;
534
535   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
536      (zero is a valid value though).
537      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
538      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
539      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
540      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
541      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
542      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
543      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
544      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
545   ULONGEST ranges_base = 0;
546
547   /* When reading debug info generated by older versions of rustc, we
548      have to rewrite some union types to be struct types with a
549      variant part.  This rewriting must be done after the CU is fully
550      read in, because otherwise at the point of rewriting some struct
551      type might not have been fully processed.  So, we keep a list of
552      all such types here and process them after expansion.  */
553   std::vector<struct type *> rust_unions;
554
555   /* Mark used when releasing cached dies.  */
556   bool mark : 1;
557
558   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
559      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
560      any location list and still facing inlining issues if handled as
561      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
562   bool has_loclist : 1;
563
564   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is true
565      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
566      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
567      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
568   bool checked_producer : 1;
569   bool producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
570   bool producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
571   bool producer_is_icc : 1;
572   bool producer_is_icc_lt_14 : 1;
573   bool producer_is_codewarrior : 1;
574
575   /* When true, the file that we're processing is known to have
576      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
577      this information, but later versions do.  */
578
579   bool processing_has_namespace_info : 1;
580
581   struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset sect_off);
582
583   /* If this CU was inherited by another CU (via specification,
584      abstract_origin, etc), this is the ancestor CU.  */
585   dwarf2_cu *ancestor;
586
587   /* Get the buildsym_compunit for this CU.  */
588   buildsym_compunit *get_builder ()
589   {
590     /* If this CU has a builder associated with it, use that.  */
591     if (m_builder != nullptr)
592       return m_builder.get ();
593
594     /* Otherwise, search ancestors for a valid builder.  */
595     if (ancestor != nullptr)
596       return ancestor->get_builder ();
597
598     return nullptr;
599   }
600 };
601
602 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
603    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
604
605 struct stmt_list_hash
606 {
607   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
608   struct dwo_unit *dwo_unit;
609
610   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
611   sect_offset line_sect_off;
612 };
613
614 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
615    an object of this type.  */
616
617 struct type_unit_group
618 {
619   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
620      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
621      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
622      a "per_cu" handle on the symtab.
623      This PER_CU is recognized by having no section.  */
624 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
625   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
626
627   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
628      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
629      and is deleted afterwards and not used again.  */
630   VEC (sig_type_ptr) *tus;
631
632   /* The compunit symtab.
633      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
634      so we create an essentially anonymous symtab as the compunit symtab.  */
635   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
636
637   /* The data used to construct the hash key.  */
638   struct stmt_list_hash hash;
639
640   /* The number of symtabs from the line header.
641      The value here must match line_header.num_file_names.  */
642   unsigned int num_symtabs;
643
644   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
645      DW_AT_stmt_list).
646      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
647      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
648      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
649      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
650      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
651      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
652   struct symtab **symtabs;
653 };
654
655 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
656
657 struct dwo_sections
658 {
659   struct dwarf2_section_info abbrev;
660   struct dwarf2_section_info line;
661   struct dwarf2_section_info loc;
662   struct dwarf2_section_info loclists;
663   struct dwarf2_section_info macinfo;
664   struct dwarf2_section_info macro;
665   struct dwarf2_section_info str;
666   struct dwarf2_section_info str_offsets;
667   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
668   struct dwarf2_section_info info;
669   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
670 };
671
672 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
673
674 struct dwo_unit
675 {
676   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
677   struct dwo_file *dwo_file;
678
679   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
680      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
681      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
682   ULONGEST signature;
683
684   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
685   struct dwarf2_section_info *section;
686
687   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{sect_off,length} but in the DWO section.  */
688   sect_offset sect_off;
689   unsigned int length;
690
691   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
692   cu_offset type_offset_in_tu;
693 };
694
695 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
696    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
697    use for error checking, so provide one.  */
698
699 enum dwp_v2_section_ids
700 {
701   DW_SECT_MIN = 1
702 };
703
704 /* Data for one DWO file.
705
706    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
707    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
708    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
709    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
710    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
711    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
712    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
713    a heuristic that seems to work in practice).  */
714
715 struct dwo_file
716 {
717   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
718      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
719      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
720      from related CU+TUs.  */
721   const char *dwo_name;
722
723   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
724   const char *comp_dir;
725
726   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
727      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
728   bfd *dbfd;
729
730   /* The sections that make up this DWO file.
731      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
732      sections (for lack of a better name).  */
733   struct dwo_sections sections;
734
735   /* The CUs in the file.
736      Each element is a struct dwo_unit. Multiple CUs per DWO are supported as
737      an extension to handle LLVM's Link Time Optimization output (where
738      multiple source files may be compiled into a single object/dwo pair). */
739   htab_t cus;
740
741   /* Table of TUs in the file.
742      Each element is a struct dwo_unit.  */
743   htab_t tus;
744 };
745
746 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
747
748 struct dwp_sections
749 {
750   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
751   struct dwarf2_section_info str;
752   struct dwarf2_section_info cu_index;
753   struct dwarf2_section_info tu_index;
754
755   /* These are only used by DWP version 2 files.
756      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
757      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
758      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
759      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
760      individual sections that exist in the version 1 format.
761      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
762      section itself (a virtual section?).  */
763   struct dwarf2_section_info abbrev;
764   struct dwarf2_section_info info;
765   struct dwarf2_section_info line;
766   struct dwarf2_section_info loc;
767   struct dwarf2_section_info macinfo;
768   struct dwarf2_section_info macro;
769   struct dwarf2_section_info str_offsets;
770   struct dwarf2_section_info types;
771 };
772
773 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
774    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
775
776 struct virtual_v1_dwo_sections
777 {
778   struct dwarf2_section_info abbrev;
779   struct dwarf2_section_info line;
780   struct dwarf2_section_info loc;
781   struct dwarf2_section_info macinfo;
782   struct dwarf2_section_info macro;
783   struct dwarf2_section_info str_offsets;
784   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
785      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
786   struct dwarf2_section_info info_or_types;
787 };
788
789 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
790    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
791    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
792    several "virtual" sections.  */
793
794 struct virtual_v2_dwo_sections
795 {
796   bfd_size_type abbrev_offset;
797   bfd_size_type abbrev_size;
798
799   bfd_size_type line_offset;
800   bfd_size_type line_size;
801
802   bfd_size_type loc_offset;
803   bfd_size_type loc_size;
804
805   bfd_size_type macinfo_offset;
806   bfd_size_type macinfo_size;
807
808   bfd_size_type macro_offset;
809   bfd_size_type macro_size;
810
811   bfd_size_type str_offsets_offset;
812   bfd_size_type str_offsets_size;
813
814   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
815      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
816   bfd_size_type info_or_types_offset;
817   bfd_size_type info_or_types_size;
818 };
819
820 /* Contents of DWP hash tables.  */
821
822 struct dwp_hash_table
823 {
824   uint32_t version, nr_columns;
825   uint32_t nr_units, nr_slots;
826   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
827   union
828   {
829     struct
830     {
831       const gdb_byte *indices;
832     } v1;
833     struct
834     {
835       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
836          in that column.  */
837 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
838   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
839    + 1 /* .debug_abbrev */ \
840    + 1 /* .debug_line */ \
841    + 1 /* .debug_loc */ \
842    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
843    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
844       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
845       const gdb_byte *offsets;
846       const gdb_byte *sizes;
847     } v2;
848   } section_pool;
849 };
850
851 /* Data for one DWP file.  */
852
853 struct dwp_file
854 {
855   dwp_file (const char *name_, gdb_bfd_ref_ptr &&abfd)
856     : name (name_),
857       dbfd (std::move (abfd))
858   {
859   }
860
861   /* Name of the file.  */
862   const char *name;
863
864   /* File format version.  */
865   int version = 0;
866
867   /* The bfd.  */
868   gdb_bfd_ref_ptr dbfd;
869
870   /* Section info for this file.  */
871   struct dwp_sections sections {};
872
873   /* Table of CUs in the file.  */
874   const struct dwp_hash_table *cus = nullptr;
875
876   /* Table of TUs in the file.  */
877   const struct dwp_hash_table *tus = nullptr;
878
879   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
880   htab_t loaded_cus {};
881   htab_t loaded_tus {};
882
883   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
884      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
885   unsigned int num_sections = 0;
886   asection **elf_sections = nullptr;
887 };
888
889 /* This represents a '.dwz' file.  */
890
891 struct dwz_file
892 {
893   dwz_file (gdb_bfd_ref_ptr &&bfd)
894     : dwz_bfd (std::move (bfd))
895   {
896   }
897
898   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
899   struct dwarf2_section_info abbrev {};
900   struct dwarf2_section_info info {};
901   struct dwarf2_section_info str {};
902   struct dwarf2_section_info line {};
903   struct dwarf2_section_info macro {};
904   struct dwarf2_section_info gdb_index {};
905   struct dwarf2_section_info debug_names {};
906
907   /* The dwz's BFD.  */
908   gdb_bfd_ref_ptr dwz_bfd;
909
910   /* If we loaded the index from an external file, this contains the
911      resources associated to the open file, memory mapping, etc.  */
912   std::unique_ptr<index_cache_resource> index_cache_res;
913 };
914
915 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
916    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
917    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
918    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
919
920 struct die_reader_specs
921 {
922   /* The bfd of die_section.  */
923   bfd* abfd;
924
925   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
926   struct dwarf2_cu *cu;
927
928   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
929   struct dwo_file *dwo_file;
930
931   /* The section the die comes from.
932      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
933   struct dwarf2_section_info *die_section;
934
935   /* die_section->buffer.  */
936   const gdb_byte *buffer;
937
938   /* The end of the buffer.  */
939   const gdb_byte *buffer_end;
940
941   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
942   const char *comp_dir;
943
944   /* The abbreviation table to use when reading the DIEs.  */
945   struct abbrev_table *abbrev_table;
946 };
947
948 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
949 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
950                                       const gdb_byte *info_ptr,
951                                       struct die_info *comp_unit_die,
952                                       int has_children,
953                                       void *data);
954
955 /* A 1-based directory index.  This is a strong typedef to prevent
956    accidentally using a directory index as a 0-based index into an
957    array/vector.  */
958 enum class dir_index : unsigned int {};
959
960 /* Likewise, a 1-based file name index.  */
961 enum class file_name_index : unsigned int {};
962
963 struct file_entry
964 {
965   file_entry () = default;
966
967   file_entry (const char *name_, dir_index d_index_,
968               unsigned int mod_time_, unsigned int length_)
969     : name (name_),
970       d_index (d_index_),
971       mod_time (mod_time_),
972       length (length_)
973   {}
974
975   /* Return the include directory at D_INDEX stored in LH.  Returns
976      NULL if D_INDEX is out of bounds.  */
977   const char *include_dir (const line_header *lh) const;
978
979   /* The file name.  Note this is an observing pointer.  The memory is
980      owned by debug_line_buffer.  */
981   const char *name {};
982
983   /* The directory index (1-based).  */
984   dir_index d_index {};
985
986   unsigned int mod_time {};
987
988   unsigned int length {};
989
990   /* True if referenced by the Line Number Program.  */
991   bool included_p {};
992
993   /* The associated symbol table, if any.  */
994   struct symtab *symtab {};
995 };
996
997 /* The line number information for a compilation unit (found in the
998    .debug_line section) begins with a "statement program header",
999    which contains the following information.  */
1000 struct line_header
1001 {
1002   line_header ()
1003     : offset_in_dwz {}
1004   {}
1005
1006   /* Add an entry to the include directory table.  */
1007   void add_include_dir (const char *include_dir);
1008
1009   /* Add an entry to the file name table.  */
1010   void add_file_name (const char *name, dir_index d_index,
1011                       unsigned int mod_time, unsigned int length);
1012
1013   /* Return the include dir at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
1014      is out of bounds.  */
1015   const char *include_dir_at (dir_index index) const
1016   {
1017     /* Convert directory index number (1-based) to vector index
1018        (0-based).  */
1019     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
1020
1021     if (vec_index >= include_dirs.size ())
1022       return NULL;
1023     return include_dirs[vec_index];
1024   }
1025
1026   /* Return the file name at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
1027      is out of bounds.  */
1028   file_entry *file_name_at (file_name_index index)
1029   {
1030     /* Convert file name index number (1-based) to vector index
1031        (0-based).  */
1032     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
1033
1034     if (vec_index >= file_names.size ())
1035       return NULL;
1036     return &file_names[vec_index];
1037   }
1038
1039   /* Const version of the above.  */
1040   const file_entry *file_name_at (unsigned int index) const
1041   {
1042     if (index >= file_names.size ())
1043       return NULL;
1044     return &file_names[index];
1045   }
1046
1047   /* Offset of line number information in .debug_line section.  */
1048   sect_offset sect_off {};
1049
1050   /* OFFSET is for struct dwz_file associated with dwarf2_per_objfile.  */
1051   unsigned offset_in_dwz : 1; /* Can't initialize bitfields in-class.  */
1052
1053   unsigned int total_length {};
1054   unsigned short version {};
1055   unsigned int header_length {};
1056   unsigned char minimum_instruction_length {};
1057   unsigned char maximum_ops_per_instruction {};
1058   unsigned char default_is_stmt {};
1059   int line_base {};
1060   unsigned char line_range {};
1061   unsigned char opcode_base {};
1062
1063   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1064      standard opcode whose value is i.  This means that
1065      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1066      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1067   std::unique_ptr<unsigned char[]> standard_opcode_lengths;
1068
1069   /* The include_directories table.  Note these are observing
1070      pointers.  The memory is owned by debug_line_buffer.  */
1071   std::vector<const char *> include_dirs;
1072
1073   /* The file_names table.  */
1074   std::vector<file_entry> file_names;
1075
1076   /* The start and end of the statement program following this
1077      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1078   const gdb_byte *statement_program_start {}, *statement_program_end {};
1079 };
1080
1081 typedef std::unique_ptr<line_header> line_header_up;
1082
1083 const char *
1084 file_entry::include_dir (const line_header *lh) const
1085 {
1086   return lh->include_dir_at (d_index);
1087 }
1088
1089 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1090    need this much information.  */
1091 struct partial_die_info : public allocate_on_obstack
1092   {
1093     partial_die_info (sect_offset sect_off, struct abbrev_info *abbrev);
1094
1095     /* Disable assign but still keep copy ctor, which is needed
1096        load_partial_dies.   */
1097     partial_die_info& operator=(const partial_die_info& rhs) = delete;
1098
1099     /* Adjust the partial die before generating a symbol for it.  This
1100        function may set the is_external flag or change the DIE's
1101        name.  */
1102     void fixup (struct dwarf2_cu *cu);
1103
1104     /* Read a minimal amount of information into the minimal die
1105        structure.  */
1106     const gdb_byte *read (const struct die_reader_specs *reader,
1107                           const struct abbrev_info &abbrev,
1108                           const gdb_byte *info_ptr);
1109
1110     /* Offset of this DIE.  */
1111     const sect_offset sect_off;
1112
1113     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1114     const ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1115
1116     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1117     const unsigned int has_children : 1;
1118
1119     unsigned int is_external : 1;
1120     unsigned int is_declaration : 1;
1121     unsigned int has_type : 1;
1122     unsigned int has_specification : 1;
1123     unsigned int has_pc_info : 1;
1124     unsigned int may_be_inlined : 1;
1125
1126     /* This DIE has been marked DW_AT_main_subprogram.  */
1127     unsigned int main_subprogram : 1;
1128
1129     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1130        computed.  */
1131     unsigned int scope_set : 1;
1132
1133     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1134     unsigned int has_byte_size : 1;
1135
1136     /* Flag set if the DIE has a DW_AT_const_value attribute.  */
1137     unsigned int has_const_value : 1;
1138
1139     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1140     unsigned int has_template_arguments : 1;
1141
1142     /* Flag set if fixup has been called on this die.  */
1143     unsigned int fixup_called : 1;
1144
1145     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1146     unsigned int is_dwz : 1;
1147
1148     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1149     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1150
1151     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1152        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1153     const char *name = nullptr;
1154
1155     /* The linkage name, if present.  */
1156     const char *linkage_name = nullptr;
1157
1158     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1159        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1160        when this compilation unit leaves the cache.  */
1161     const char *scope = nullptr;
1162
1163     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1164        which field is live.  */
1165     union
1166     {
1167       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1168       struct dwarf_block *locdesc;
1169       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1170       sect_offset sect_off;
1171     } d {};
1172
1173     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1174     CORE_ADDR lowpc = 0;
1175     CORE_ADDR highpc = 0;
1176
1177     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1178        DW_AT_sibling, if any.  */
1179     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, partial_die_info::read
1180        could return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1181     const gdb_byte *sibling = nullptr;
1182
1183     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1184        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1185        DW_AT_extension).  */
1186     sect_offset spec_offset {};
1187
1188     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1189        if any.  */
1190     struct partial_die_info *die_parent = nullptr;
1191     struct partial_die_info *die_child = nullptr;
1192     struct partial_die_info *die_sibling = nullptr;
1193
1194     friend struct partial_die_info *
1195     dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off);
1196
1197   private:
1198     /* Only need to do look up in dwarf2_cu::find_partial_die.  */
1199     partial_die_info (sect_offset sect_off)
1200       : partial_die_info (sect_off, DW_TAG_padding, 0)
1201     {
1202     }
1203
1204     partial_die_info (sect_offset sect_off_, enum dwarf_tag tag_,
1205                       int has_children_)
1206       : sect_off (sect_off_), tag (tag_), has_children (has_children_)
1207     {
1208       is_external = 0;
1209       is_declaration = 0;
1210       has_type = 0;
1211       has_specification = 0;
1212       has_pc_info = 0;
1213       may_be_inlined = 0;
1214       main_subprogram = 0;
1215       scope_set = 0;
1216       has_byte_size = 0;
1217       has_const_value = 0;
1218       has_template_arguments = 0;
1219       fixup_called = 0;
1220       is_dwz = 0;
1221       spec_is_dwz = 0;
1222     }
1223   };
1224
1225 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1226 struct abbrev_info
1227   {
1228     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1229     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1230     unsigned short has_children;                /* boolean */
1231     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1232     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1233     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1234   };
1235
1236 struct attr_abbrev
1237   {
1238     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1239     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1240
1241     /* It is valid only if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
1242     LONGEST implicit_const;
1243   };
1244
1245 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1246 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1247
1248 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1249
1250 struct abbrev_table
1251 {
1252   explicit abbrev_table (sect_offset off)
1253     : sect_off (off)
1254   {
1255     m_abbrevs =
1256       XOBNEWVEC (&abbrev_obstack, struct abbrev_info *, ABBREV_HASH_SIZE);
1257     memset (m_abbrevs, 0, ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
1258   }
1259
1260   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (abbrev_table);
1261
1262   /* Allocate space for a struct abbrev_info object in
1263      ABBREV_TABLE.  */
1264   struct abbrev_info *alloc_abbrev ();
1265
1266   /* Add an abbreviation to the table.  */
1267   void add_abbrev (unsigned int abbrev_number, struct abbrev_info *abbrev);
1268
1269   /* Look up an abbrev in the table.
1270      Returns NULL if the abbrev is not found.  */
1271
1272   struct abbrev_info *lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number);
1273
1274
1275   /* Where the abbrev table came from.
1276      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1277   const sect_offset sect_off;
1278
1279   /* Storage for the abbrev table.  */
1280   auto_obstack abbrev_obstack;
1281
1282 private:
1283
1284   /* Hash table of abbrevs.
1285      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1286      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1287      don't either.  */
1288   struct abbrev_info **m_abbrevs;
1289 };
1290
1291 typedef std::unique_ptr<struct abbrev_table> abbrev_table_up;
1292
1293 /* Attributes have a name and a value.  */
1294 struct attribute
1295   {
1296     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1297     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1298
1299     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1300        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1301        here for better struct attribute alignment.  */
1302     unsigned int string_is_canonical : 1;
1303
1304     union
1305       {
1306         const char *str;
1307         struct dwarf_block *blk;
1308         ULONGEST unsnd;
1309         LONGEST snd;
1310         CORE_ADDR addr;
1311         ULONGEST signature;
1312       }
1313     u;
1314   };
1315
1316 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1317 struct die_info
1318   {
1319     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1320     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1321
1322     /* Number of attributes */
1323     unsigned char num_attrs;
1324
1325     /* True if we're presently building the full type name for the
1326        type derived from this DIE.  */
1327     unsigned char building_fullname : 1;
1328
1329     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1330     unsigned char in_process : 1;
1331
1332     /* Abbrev number */
1333     unsigned int abbrev;
1334
1335     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1336     sect_offset sect_off;
1337
1338     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1339        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1340        this node; and all the children of a given node are chained
1341        together via their SIBLING fields.  */
1342     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1343     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1344     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1345
1346     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1347        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1348        sufficiently portable C.  */
1349     struct attribute attrs[1];
1350   };
1351
1352 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1353
1354 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1355 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1356 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1357 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1358 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1359 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1360 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1361
1362 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1363 struct dwarf_block
1364   {
1365     size_t size;
1366
1367     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1368     const gdb_byte *data;
1369   };
1370
1371 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1372 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1373 #endif
1374
1375 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1376 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1377 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1378 #endif
1379
1380 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1381    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1382    and friends.  */
1383 static int bits_per_byte = 8;
1384
1385 /* When reading a variant or variant part, we track a bit more
1386    information about the field, and store it in an object of this
1387    type.  */
1388
1389 struct variant_field
1390 {
1391   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be the discriminant
1392      value.  */
1393   ULONGEST discriminant_value;
1394   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be set if this is the
1395      default branch.  */
1396   bool default_branch;
1397   /* While reading a DW_TAG_variant_part, this will be set if this
1398      field is the discriminant.  */
1399   bool is_discriminant;
1400 };
1401
1402 struct nextfield
1403 {
1404   int accessibility = 0;
1405   int virtuality = 0;
1406   /* Extra information to describe a variant or variant part.  */
1407   struct variant_field variant {};
1408   struct field field {};
1409 };
1410
1411 struct fnfieldlist
1412 {
1413   const char *name = nullptr;
1414   std::vector<struct fn_field> fnfields;
1415 };
1416
1417 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1418    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1419    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1420 struct field_info
1421   {
1422     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1423     std::vector<struct nextfield> fields;
1424     std::vector<struct nextfield> baseclasses;
1425
1426     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1427     int nfields = 0;
1428
1429     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1430     int non_public_fields = 0;
1431
1432     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1433        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1434        to the head of the member function field chain.  */
1435     std::vector<struct fnfieldlist> fnfieldlists;
1436
1437     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1438        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1439     std::vector<struct decl_field> typedef_field_list;
1440
1441     /* Nested types defined by this class and the number of elements in this
1442        list.  */
1443     std::vector<struct decl_field> nested_types_list;
1444   };
1445
1446 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1447    for.  */
1448 struct dwarf2_queue_item
1449 {
1450   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1451   enum language pretend_language;
1452   struct dwarf2_queue_item *next;
1453 };
1454
1455 /* The current queue.  */
1456 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1457
1458 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1459    have not been referenced for the processing of this many
1460    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1461    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1462    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1463 static int dwarf_max_cache_age = 5;
1464 static void
1465 show_dwarf_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1466                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1467 {
1468   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1469                             "DWARF compilation units is %s.\n"),
1470                     value);
1471 }
1472 \f
1473 /* local function prototypes */
1474
1475 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1476
1477 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1478
1479 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1480                                       struct dwarf2_cu *cu);
1481
1482 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1483   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1484
1485 static void build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
1486                                         const gdb_byte *info_ptr,
1487                                         struct die_info *type_unit_die,
1488                                         int has_children, void *data);
1489
1490 static void dwarf2_build_psymtabs_hard
1491   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1492
1493 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1494                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1495                                   int, struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1498                                 struct dwarf2_cu *);
1499
1500 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1501                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1502                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1503
1504 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1505                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1506                                 struct dwarf2_cu *cu);
1507
1508 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1509                                      struct dwarf2_cu *cu);
1510
1511 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1512                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1513                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1514
1515 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1516                                 struct objfile *);
1517
1518 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1519
1520 static abbrev_table_up abbrev_table_read_table
1521   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, struct dwarf2_section_info *,
1522    sect_offset);
1523
1524 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1525
1526 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1527   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1528
1529 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1530                                                   struct dwarf2_cu *);
1531
1532 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1533                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1534                                        const gdb_byte *);
1535
1536 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1537
1538 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1539
1540 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1541
1542 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1543
1544 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1545
1546 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1547                                unsigned int *);
1548
1549 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1550
1551 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1552   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1553    unsigned int *, unsigned int *);
1554
1555 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1556                             const struct comp_unit_head *,
1557                             unsigned int *);
1558
1559 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1560
1561 static sect_offset read_abbrev_offset
1562   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
1563    struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1564
1565 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1566
1567 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1568
1569 static const char *read_indirect_string
1570   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1571    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1572
1573 static const char *read_indirect_line_string
1574   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1575    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1576
1577 static const char *read_indirect_string_at_offset
1578   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
1579    LONGEST str_offset);
1580
1581 static const char *read_indirect_string_from_dwz
1582   (struct objfile *objfile, struct dwz_file *, LONGEST);
1583
1584 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1585
1586 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1587                                               const gdb_byte *,
1588                                               unsigned int *);
1589
1590 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1591                                    ULONGEST str_index);
1592
1593 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1594
1595 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1596                                       struct dwarf2_cu *);
1597
1598 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1599                                                 unsigned int);
1600
1601 static const char *dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name,
1602                                        struct dwarf2_cu *cu);
1603
1604 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1605                                struct dwarf2_cu *cu);
1606
1607 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1608
1609 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1610                                            struct dwarf2_cu **);
1611
1612 static line_header_up dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off,
1613                                                 struct dwarf2_cu *cu);
1614
1615 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1616                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1617                                 CORE_ADDR, int decode_mapping);
1618
1619 static void dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *, const char *,
1620                                   const char *);
1621
1622 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1623                                   struct dwarf2_cu *, struct symbol * = NULL);
1624
1625 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1626                                 struct dwarf2_cu *);
1627
1628 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1629                                      struct type *type,
1630                                      const char *name,
1631                                      struct obstack *obstack,
1632                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1633                                      const gdb_byte **bytes,
1634                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1635
1636 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1637
1638 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1639
1640 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1641                                           struct dwarf2_cu *);
1642
1643 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1644                                   struct dwarf2_cu *);
1645
1646 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1647                                          struct dwarf2_cu *);
1648
1649 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1650                                      struct dwarf2_cu *);
1651
1652 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1653
1654 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1655
1656 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1657
1658 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1659                               const char *suffix, int physname,
1660                               struct dwarf2_cu *cu);
1661
1662 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1663
1664 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1665
1666 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1667
1668 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1669
1670 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1671
1672 static void read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1673
1674 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1675                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1676
1677 /* How dwarf2_get_pc_bounds constructed its *LOWPC and *HIGHPC return
1678    values.  Keep the items ordered with increasing constraints compliance.  */
1679 enum pc_bounds_kind
1680 {
1681   /* No attribute DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges was found.  */
1682   PC_BOUNDS_NOT_PRESENT,
1683
1684   /* Some of the attributes DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges
1685      were present but they do not form a valid range of PC addresses.  */
1686   PC_BOUNDS_INVALID,
1687
1688   /* Discontiguous range was found - that is DW_AT_ranges was found.  */
1689   PC_BOUNDS_RANGES,
1690
1691   /* Contiguous range was found - DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc were found.  */
1692   PC_BOUNDS_HIGH_LOW,
1693 };
1694
1695 static enum pc_bounds_kind dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1696                                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1697                                                  struct dwarf2_cu *,
1698                                                  struct partial_symtab *);
1699
1700 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1701                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1702                                  struct dwarf2_cu *);
1703
1704 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1705                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1706
1707 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1708                               struct dwarf2_cu *);
1709
1710 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1711                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1712
1713 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1714                                   struct die_info *, struct type *,
1715                                   struct dwarf2_cu *);
1716
1717 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1718                                              struct type *,
1719                                              struct dwarf2_cu *);
1720
1721 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1722
1723 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1724
1725 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1726
1727 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1728
1729 static struct using_direct **using_directives (struct dwarf2_cu *cu);
1730
1731 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1732
1733 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1734
1735 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1736                                       struct dwarf2_cu *cu);
1737
1738 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1739                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1740
1741 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1742
1743 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1744
1745 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1746                                                        struct dwarf2_cu *);
1747
1748 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1749   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1750    struct die_info *);
1751
1752 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1753                                                const gdb_byte *info_ptr,
1754                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1755                                                struct die_info *parent);
1756
1757 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1758                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1759                                         int *, int);
1760
1761 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1762                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1763                                       int *);
1764
1765 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1766
1767 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1768                                              struct obstack *);
1769
1770 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1771
1772 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1773                                      struct die_info *die,
1774                                      struct dwarf2_cu *cu);
1775
1776 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1777                                     struct dwarf2_cu *cu);
1778
1779 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1780                                           struct dwarf2_cu **);
1781
1782 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1783
1784 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1785
1786 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1787
1788 static const char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1789
1790 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1791
1792 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1793
1794 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1795
1796 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1797
1798 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1799                         struct die_info *);
1800
1801 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1802
1803 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1804                                 struct dwarf2_cu *);
1805
1806 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1807
1808 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1809
1810 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1811                                                const struct attribute *,
1812                                                struct dwarf2_cu **);
1813
1814 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1815                                         const struct attribute *,
1816                                         struct dwarf2_cu **);
1817
1818 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1819                                         const struct attribute *,
1820                                         struct dwarf2_cu **);
1821
1822 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1823                                          struct dwarf2_cu *);
1824
1825 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1826                                               const struct attribute *,
1827                                               struct dwarf2_cu *);
1828
1829 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1830
1831 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1832
1833 static int attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr,
1834                                  struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
1835                                  struct dynamic_prop *prop);
1836
1837 /* memory allocation interface */
1838
1839 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1840
1841 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1842
1843 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1844
1845 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1846
1847 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1848
1849 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1850
1851 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1852
1853 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1854                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1855                                    const struct attribute *attr);
1856
1857 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1858                                          struct symbol *sym,
1859                                          struct dwarf2_cu *cu,
1860                                          int is_block);
1861
1862 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1863                                      const gdb_byte *info_ptr,
1864                                      struct abbrev_info *abbrev);
1865
1866 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1867
1868 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1869
1870 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1871   (sect_offset sect_off, unsigned int offset_in_dwz,
1872    struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1873
1874 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1875                                    struct die_info *comp_unit_die,
1876                                    enum language pretend_language);
1877
1878 static void age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1879
1880 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1881
1882 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1883                                   struct dwarf2_cu *);
1884
1885 static void create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1886
1887 static int create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1888
1889 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *, bool,
1890                                  enum language);
1891
1892 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1893                                     enum language);
1894
1895 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1896                                     enum language);
1897
1898 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1899                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1900
1901 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1902
1903 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1904
1905 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1906                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1907
1908 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1909
1910 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1911                              enum language pretend_language);
1912
1913 static void process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1914
1915 /* Class, the destructor of which frees all allocated queue entries.  This
1916    will only have work to do if an error was thrown while processing the
1917    dwarf.  If no error was thrown then the queue entries should have all
1918    been processed, and freed, as we went along.  */
1919
1920 class dwarf2_queue_guard
1921 {
1922 public:
1923   dwarf2_queue_guard () = default;
1924
1925   /* Free any entries remaining on the queue.  There should only be
1926      entries left if we hit an error while processing the dwarf.  */
1927   ~dwarf2_queue_guard ()
1928   {
1929     struct dwarf2_queue_item *item, *last;
1930
1931     item = dwarf2_queue;
1932     while (item)
1933       {
1934         /* Anything still marked queued is likely to be in an
1935            inconsistent state, so discard it.  */
1936         if (item->per_cu->queued)
1937           {
1938             if (item->per_cu->cu != NULL)
1939               free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
1940             item->per_cu->queued = 0;
1941           }
1942
1943         last = item;
1944         item = item->next;
1945         xfree (last);
1946       }
1947
1948     dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
1949   }
1950 };
1951
1952 /* The return type of find_file_and_directory.  Note, the enclosed
1953    string pointers are only valid while this object is valid.  */
1954
1955 struct file_and_directory
1956 {
1957   /* The filename.  This is never NULL.  */
1958   const char *name;
1959
1960   /* The compilation directory.  NULL if not known.  If we needed to
1961      compute a new string, this points to COMP_DIR_STORAGE, otherwise,
1962      points directly to the DW_AT_comp_dir string attribute owned by
1963      the obstack that owns the DIE.  */
1964   const char *comp_dir;
1965
1966   /* If we needed to build a new string for comp_dir, this is what
1967      owns the storage.  */
1968   std::string comp_dir_storage;
1969 };
1970
1971 static file_and_directory find_file_and_directory (struct die_info *die,
1972                                                    struct dwarf2_cu *cu);
1973
1974 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1975                              const char *comp_dir);
1976
1977 /* Expected enum dwarf_unit_type for read_comp_unit_head.  */
1978 enum class rcuh_kind { COMPILE, TYPE };
1979
1980 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1981   (struct dwarf2_per_objfile* dwarf2_per_objfile,
1982    struct comp_unit_head *header,
1983    struct dwarf2_section_info *section,
1984    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1985    rcuh_kind section_kind);
1986
1987 static void init_cutu_and_read_dies
1988   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1989    int use_existing_cu, int keep, bool skip_partial,
1990    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1991
1992 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1993   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1994    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1995
1996 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1997
1998 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1999
2000 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
2001   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2002    struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
2003    ULONGEST signature, int is_debug_types);
2004
2005 static struct dwp_file *get_dwp_file
2006   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
2007
2008 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
2009   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
2010
2011 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
2012   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
2013
2014 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
2015
2016 static void free_dwo_file (struct dwo_file *);
2017
2018 /* A unique_ptr helper to free a dwo_file.  */
2019
2020 struct dwo_file_deleter
2021 {
2022   void operator() (struct dwo_file *df) const
2023   {
2024     free_dwo_file (df);
2025   }
2026 };
2027
2028 /* A unique pointer to a dwo_file.  */
2029
2030 typedef std::unique_ptr<struct dwo_file, dwo_file_deleter> dwo_file_up;
2031
2032 static void process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
2033
2034 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
2035
2036 static void free_line_header_voidp (void *arg);
2037 \f
2038 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
2039
2040 static void
2041 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
2042 {
2043   complaint (_("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
2044 }
2045
2046 static void
2047 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
2048 {
2049   complaint (_(".debug_line section has line data without a file"));
2050 }
2051
2052 static void
2053 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
2054 {
2055   complaint (_(".debug_line section has line "
2056                "program sequence without an end"));
2057 }
2058
2059 static void
2060 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
2061 {
2062   complaint (_("location expression too complex"));
2063 }
2064
2065 static void
2066 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
2067                                               int arg3)
2068 {
2069   complaint (_("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
2070              arg1, arg2, arg3);
2071 }
2072
2073 static void
2074 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
2075 {
2076   complaint (_("debug info runs off end of %s section"
2077                " [in module %s]"),
2078              get_section_name (section),
2079              get_section_file_name (section));
2080 }
2081
2082 static void
2083 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
2084 {
2085   complaint (_("macro debug info contains a "
2086                "malformed macro definition:\n`%s'"),
2087              arg1);
2088 }
2089
2090 static void
2091 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
2092 {
2093   complaint (_("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
2094              arg1, arg2);
2095 }
2096
2097 /* Hash function for line_header_hash.  */
2098
2099 static hashval_t
2100 line_header_hash (const struct line_header *ofs)
2101 {
2102   return to_underlying (ofs->sect_off) ^ ofs->offset_in_dwz;
2103 }
2104
2105 /* Hash function for htab_create_alloc_ex for line_header_hash.  */
2106
2107 static hashval_t
2108 line_header_hash_voidp (const void *item)
2109 {
2110   const struct line_header *ofs = (const struct line_header *) item;
2111
2112   return line_header_hash (ofs);
2113 }
2114
2115 /* Equality function for line_header_hash.  */
2116
2117 static int
2118 line_header_eq_voidp (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
2119 {
2120   const struct line_header *ofs_lhs = (const struct line_header *) item_lhs;
2121   const struct line_header *ofs_rhs = (const struct line_header *) item_rhs;
2122
2123   return (ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off
2124           && ofs_lhs->offset_in_dwz == ofs_rhs->offset_in_dwz);
2125 }
2126
2127 \f
2128
2129 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
2130    form into account.  */
2131
2132 static CORE_ADDR
2133 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
2134 {
2135   CORE_ADDR addr;
2136
2137   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
2138     {
2139       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
2140          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
2141          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
2142          requirement by encoding addresses using other forms, such
2143          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
2144          we try to do our best, without any guarantee of success,
2145          to interpret the address correctly.  It would also be nice
2146          to generate a complaint, but that would require us to maintain
2147          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
2148          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
2149          version.  This is more overhead than what we're willing to
2150          expand for a pretty rare case.  */
2151       addr = DW_UNSND (attr);
2152     }
2153   else
2154     addr = DW_ADDR (attr);
2155
2156   return addr;
2157 }
2158
2159 /* See declaration.  */
2160
2161 dwarf2_per_objfile::dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile_,
2162                                         const dwarf2_debug_sections *names)
2163   : objfile (objfile_)
2164 {
2165   if (names == NULL)
2166     names = &dwarf2_elf_names;
2167
2168   bfd *obfd = objfile->obfd;
2169
2170   for (asection *sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2171     locate_sections (obfd, sec, *names);
2172 }
2173
2174 static void free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile);
2175
2176 dwarf2_per_objfile::~dwarf2_per_objfile ()
2177 {
2178   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
2179   free_cached_comp_units ();
2180
2181   if (quick_file_names_table)
2182     htab_delete (quick_file_names_table);
2183
2184   if (line_header_hash)
2185     htab_delete (line_header_hash);
2186
2187   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : all_comp_units)
2188     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs);
2189
2190   for (signatured_type *sig_type : all_type_units)
2191     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, sig_type->per_cu.imported_symtabs);
2192
2193   VEC_free (dwarf2_section_info_def, types);
2194
2195   if (dwo_files != NULL)
2196     free_dwo_files (dwo_files, objfile);
2197
2198   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
2199 }
2200
2201 /* See declaration.  */
2202
2203 void
2204 dwarf2_per_objfile::free_cached_comp_units ()
2205 {
2206   dwarf2_per_cu_data *per_cu = read_in_chain;
2207   dwarf2_per_cu_data **last_chain = &read_in_chain;
2208   while (per_cu != NULL)
2209     {
2210       dwarf2_per_cu_data *next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
2211
2212       delete per_cu->cu;
2213       *last_chain = next_cu;
2214       per_cu = next_cu;
2215     }
2216 }
2217
2218 /* A helper class that calls free_cached_comp_units on
2219    destruction.  */
2220
2221 class free_cached_comp_units
2222 {
2223 public:
2224
2225   explicit free_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile *per_objfile)
2226     : m_per_objfile (per_objfile)
2227   {
2228   }
2229
2230   ~free_cached_comp_units ()
2231   {
2232     m_per_objfile->free_cached_comp_units ();
2233   }
2234
2235   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (free_cached_comp_units);
2236
2237 private:
2238
2239   dwarf2_per_objfile *m_per_objfile;
2240 };
2241
2242 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
2243    information and return true if we have enough to do something.
2244    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
2245    ELF names are used.  */
2246
2247 int
2248 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
2249                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
2250 {
2251   if (objfile->flags & OBJF_READNEVER)
2252     return 0;
2253
2254   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
2255     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
2256
2257   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
2258     {
2259       /* Initialize per-objfile state.  */
2260       dwarf2_per_objfile
2261         = new (&objfile->objfile_obstack) struct dwarf2_per_objfile (objfile,
2262                                                                      names);
2263       set_dwarf2_per_objfile (objfile, dwarf2_per_objfile);
2264     }
2265   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
2266           && dwarf2_per_objfile->info.s.section != NULL
2267           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
2268           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.section != NULL);
2269 }
2270
2271 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2272
2273 static struct dwarf2_section_info *
2274 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2275 {
2276   gdb_assert (section->is_virtual);
2277   return section->s.containing_section;
2278 }
2279
2280 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2281
2282 static struct bfd *
2283 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2284 {
2285   if (section->is_virtual)
2286     {
2287       section = get_containing_section (section);
2288       gdb_assert (!section->is_virtual);
2289     }
2290   return section->s.section->owner;
2291 }
2292
2293 /* Return the bfd section of SECTION.
2294    Returns NULL if the section is not present.  */
2295
2296 static asection *
2297 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2298 {
2299   if (section->is_virtual)
2300     {
2301       section = get_containing_section (section);
2302       gdb_assert (!section->is_virtual);
2303     }
2304   return section->s.section;
2305 }
2306
2307 /* Return the name of SECTION.  */
2308
2309 static const char *
2310 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2311 {
2312   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2313
2314   gdb_assert (sectp != NULL);
2315   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2316 }
2317
2318 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2319
2320 static const char *
2321 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2322 {
2323   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2324
2325   return bfd_get_filename (abfd);
2326 }
2327
2328 /* Return the id of SECTION.
2329    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2330
2331 static int
2332 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2333 {
2334   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2335
2336   if (sectp == NULL)
2337     return 0;
2338   return sectp->id;
2339 }
2340
2341 /* Return the flags of SECTION.
2342    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2343
2344 static int
2345 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2346 {
2347   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2348
2349   gdb_assert (sectp != NULL);
2350   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2351 }
2352
2353 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2354    compressed section names.  */
2355
2356 static int
2357 section_is_p (const char *section_name,
2358               const struct dwarf2_section_names *names)
2359 {
2360   if (names->normal != NULL
2361       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2362     return 1;
2363   if (names->compressed != NULL
2364       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2365     return 1;
2366   return 0;
2367 }
2368
2369 /* See declaration.  */
2370
2371 void
2372 dwarf2_per_objfile::locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
2373                                      const dwarf2_debug_sections &names)
2374 {
2375   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2376
2377   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2378     {
2379     }
2380   else if (section_is_p (sectp->name, &names.info))
2381     {
2382       this->info.s.section = sectp;
2383       this->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2384     }
2385   else if (section_is_p (sectp->name, &names.abbrev))
2386     {
2387       this->abbrev.s.section = sectp;
2388       this->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2389     }
2390   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line))
2391     {
2392       this->line.s.section = sectp;
2393       this->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2394     }
2395   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loc))
2396     {
2397       this->loc.s.section = sectp;
2398       this->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2399     }
2400   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loclists))
2401     {
2402       this->loclists.s.section = sectp;
2403       this->loclists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2404     }
2405   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macinfo))
2406     {
2407       this->macinfo.s.section = sectp;
2408       this->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2409     }
2410   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macro))
2411     {
2412       this->macro.s.section = sectp;
2413       this->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2414     }
2415   else if (section_is_p (sectp->name, &names.str))
2416     {
2417       this->str.s.section = sectp;
2418       this->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2419     }
2420   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line_str))
2421     {
2422       this->line_str.s.section = sectp;
2423       this->line_str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2424     }
2425   else if (section_is_p (sectp->name, &names.addr))
2426     {
2427       this->addr.s.section = sectp;
2428       this->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2429     }
2430   else if (section_is_p (sectp->name, &names.frame))
2431     {
2432       this->frame.s.section = sectp;
2433       this->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2434     }
2435   else if (section_is_p (sectp->name, &names.eh_frame))
2436     {
2437       this->eh_frame.s.section = sectp;
2438       this->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2439     }
2440   else if (section_is_p (sectp->name, &names.ranges))
2441     {
2442       this->ranges.s.section = sectp;
2443       this->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2444     }
2445   else if (section_is_p (sectp->name, &names.rnglists))
2446     {
2447       this->rnglists.s.section = sectp;
2448       this->rnglists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2449     }
2450   else if (section_is_p (sectp->name, &names.types))
2451     {
2452       struct dwarf2_section_info type_section;
2453
2454       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2455       type_section.s.section = sectp;
2456       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2457
2458       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, this->types,
2459                      &type_section);
2460     }
2461   else if (section_is_p (sectp->name, &names.gdb_index))
2462     {
2463       this->gdb_index.s.section = sectp;
2464       this->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2465     }
2466   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_names))
2467     {
2468       this->debug_names.s.section = sectp;
2469       this->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2470     }
2471   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_aranges))
2472     {
2473       this->debug_aranges.s.section = sectp;
2474       this->debug_aranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2475     }
2476
2477   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC))
2478       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2479     this->has_section_at_zero = true;
2480 }
2481
2482 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2483    or not present.  */
2484
2485 static int
2486 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2487 {
2488   if (section->is_virtual)
2489     return section->size == 0;
2490   return section->s.section == NULL || section->size == 0;
2491 }
2492
2493 /* See dwarf2read.h.  */
2494
2495 void
2496 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, dwarf2_section_info *info)
2497 {
2498   asection *sectp;
2499   bfd *abfd;
2500   gdb_byte *buf, *retbuf;
2501
2502   if (info->readin)
2503     return;
2504   info->buffer = NULL;
2505   info->readin = 1;
2506
2507   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2508     return;
2509
2510   sectp = get_section_bfd_section (info);
2511
2512   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2513   if (info->is_virtual)
2514     {
2515       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2516         get_containing_section (info);
2517
2518       gdb_assert (sectp != NULL);
2519       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2520         {
2521           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2522                    " supported in section %s [in module %s]"),
2523                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2524         }
2525       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2526       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2527          fit.  */
2528       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2529                   <= containing_section->size);
2530       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2531          section we shouldn't get here.  */
2532       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2533       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2534       return;
2535     }
2536
2537   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2538      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2539   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2540     {
2541       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2542       return;
2543     }
2544
2545   buf = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2546   info->buffer = buf;
2547
2548   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2549      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2550      We never compress sections in .o files, so we only need to
2551      try this when the section is not compressed.  */
2552   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2553   if (retbuf != NULL)
2554     {
2555       info->buffer = retbuf;
2556       return;
2557     }
2558
2559   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2560   gdb_assert (abfd != NULL);
2561
2562   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2563       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2564     {
2565       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2566                " in section %s [in module %s]"),
2567              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2568     }
2569 }
2570
2571 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2572    If you are positive that the section has been read before using the
2573    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2574    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2575    function, because for compressed sections the size field is not set
2576    correctly until the section has been read.  */
2577
2578 static bfd_size_type
2579 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2580                      struct dwarf2_section_info *info)
2581 {
2582   if (!info->readin)
2583     dwarf2_read_section (objfile, info);
2584   return info->size;
2585 }
2586
2587 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2588    SECTION_NAME.  */
2589
2590 void
2591 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2592                          enum dwarf2_section_enum sect,
2593                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2594                          bfd_size_type *sizep)
2595 {
2596   struct dwarf2_per_objfile *data
2597     = (struct dwarf2_per_objfile *) objfile_data (objfile,
2598                                                   dwarf2_objfile_data_key);
2599   struct dwarf2_section_info *info;
2600
2601   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2602      return nothing.  */
2603   if (data == NULL)
2604     {
2605       *sectp = NULL;
2606       *bufp = NULL;
2607       *sizep = 0;
2608       return;
2609     }
2610   switch (sect)
2611     {
2612     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2613       info = &data->frame;
2614       break;
2615     case DWARF2_EH_FRAME:
2616       info = &data->eh_frame;
2617       break;
2618     default:
2619       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2620     }
2621
2622   dwarf2_read_section (objfile, info);
2623
2624   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2625   *bufp = info->buffer;
2626   *sizep = info->size;
2627 }
2628
2629 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2630
2631 static void
2632 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2633 {
2634   struct dwz_file *dwz_file = (struct dwz_file *) arg;
2635
2636   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2637      is ELF-only (at the time of writing).  */
2638   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2639     {
2640       dwz_file->abbrev.s.section = sectp;
2641       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2642     }
2643   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2644     {
2645       dwz_file->info.s.section = sectp;
2646       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2647     }
2648   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2649     {
2650       dwz_file->str.s.section = sectp;
2651       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2652     }
2653   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2654     {
2655       dwz_file->line.s.section = sectp;
2656       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2657     }
2658   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2659     {
2660       dwz_file->macro.s.section = sectp;
2661       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2662     }
2663   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2664     {
2665       dwz_file->gdb_index.s.section = sectp;
2666       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2667     }
2668   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.debug_names))
2669     {
2670       dwz_file->debug_names.s.section = sectp;
2671       dwz_file->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2672     }
2673 }
2674
2675 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2676    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2677    is such a section but the file cannot be found.  */
2678
2679 static struct dwz_file *
2680 dwarf2_get_dwz_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
2681 {
2682   const char *filename;
2683   bfd_size_type buildid_len_arg;
2684   size_t buildid_len;
2685   bfd_byte *buildid;
2686
2687   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2688     return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2689
2690   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2691   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> data
2692     (bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2693                                   &buildid_len_arg, &buildid));
2694   if (data == NULL)
2695     {
2696       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2697         return NULL;
2698       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2699              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2700     }
2701
2702   gdb::unique_xmalloc_ptr<bfd_byte> buildid_holder (buildid);
2703
2704   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2705
2706   filename = data.get ();
2707
2708   std::string abs_storage;
2709   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2710     {
2711       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> abs
2712         = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2713
2714       abs_storage = ldirname (abs.get ()) + SLASH_STRING + filename;
2715       filename = abs_storage.c_str ();
2716     }
2717
2718   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2719      work, try to use the build-id instead.  */
2720   gdb_bfd_ref_ptr dwz_bfd (gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1));
2721   if (dwz_bfd != NULL)
2722     {
2723       if (!build_id_verify (dwz_bfd.get (), buildid_len, buildid))
2724         dwz_bfd.reset (nullptr);
2725     }
2726
2727   if (dwz_bfd == NULL)
2728     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2729
2730   if (dwz_bfd == NULL)
2731     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2732            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2733
2734   std::unique_ptr<struct dwz_file> result
2735     (new struct dwz_file (std::move (dwz_bfd)));
2736
2737   bfd_map_over_sections (result->dwz_bfd.get (), locate_dwz_sections,
2738                          result.get ());
2739
2740   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2741                             result->dwz_bfd.get ());
2742   dwarf2_per_objfile->dwz_file = std::move (result);
2743   return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2744 }
2745 \f
2746 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2747
2748 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2749    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2750    derived entries to support the sharing.
2751    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2752    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2753 struct quick_file_names
2754 {
2755   /* The data used to construct the hash key.  */
2756   struct stmt_list_hash hash;
2757
2758   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2759   unsigned int num_file_names;
2760
2761   /* The file names from the line table, after being run through
2762      file_full_name.  */
2763   const char **file_names;
2764
2765   /* The file names from the line table after being run through
2766      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2767   const char **real_names;
2768 };
2769
2770 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2771    object of this type.  This is used to hold information needed by
2772    the various "quick" methods.  */
2773 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2774 {
2775   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2776      or it's currently not read in.
2777      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2778   struct quick_file_names *file_names;
2779
2780   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2781      CU have not yet been read.  */
2782   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2783
2784   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2785      expand_symtabs_matching.  */
2786   unsigned int mark : 1;
2787
2788   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2789      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2790   unsigned int no_file_data : 1;
2791 };
2792
2793 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2794
2795 static hashval_t
2796 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2797 {
2798   hashval_t v = 0;
2799
2800   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2801     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2802   v += to_underlying (stmt_list_hash->line_sect_off);
2803   return v;
2804 }
2805
2806 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2807
2808 static int
2809 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2810                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2811 {
2812   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2813     return 0;
2814   if (lhs->dwo_unit != NULL
2815       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2816     return 0;
2817
2818   return lhs->line_sect_off == rhs->line_sect_off;
2819 }
2820
2821 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2822
2823 static hashval_t
2824 hash_file_name_entry (const void *e)
2825 {
2826   const struct quick_file_names *file_data
2827     = (const struct quick_file_names *) e;
2828
2829   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2830 }
2831
2832 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2833
2834 static int
2835 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2836 {
2837   const struct quick_file_names *ea = (const struct quick_file_names *) a;
2838   const struct quick_file_names *eb = (const struct quick_file_names *) b;
2839
2840   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2841 }
2842
2843 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2844
2845 static void
2846 delete_file_name_entry (void *e)
2847 {
2848   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) e;
2849   int i;
2850
2851   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2852     {
2853       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2854       if (file_data->real_names)
2855         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2856     }
2857
2858   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2859      so we don't free it here.  */
2860 }
2861
2862 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2863
2864 static htab_t
2865 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2866 {
2867   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2868                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2869                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2870 }
2871
2872 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2873    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2874    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2875
2876 static void
2877 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2878 {
2879   if (per_cu->is_debug_types)
2880     load_full_type_unit (per_cu);
2881   else
2882     load_full_comp_unit (per_cu, skip_partial, language_minimal);
2883
2884   if (per_cu->cu == NULL)
2885     return;  /* Dummy CU.  */
2886
2887   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2888 }
2889
2890 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2891
2892 static void
2893 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2894 {
2895   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2896
2897   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2898      is handled elsewhere.  */
2899   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2900     return;
2901
2902   /* The destructor of dwarf2_queue_guard frees any entries left on
2903      the queue.  After this point we're guaranteed to leave this function
2904      with the dwarf queue empty.  */
2905   dwarf2_queue_guard q_guard;
2906
2907   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2908       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2909       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2910     {
2911       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2912       load_cu (per_cu, skip_partial);
2913
2914       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2915          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2916          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2917       if (!per_cu->is_debug_types
2918           && per_cu->cu != NULL
2919           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2920           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2921           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2922           /* DWP files aren't supported yet.  */
2923           && get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
2924         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2925     }
2926
2927   process_queue (dwarf2_per_objfile);
2928
2929   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2930      been used recently.  */
2931   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
2932 }
2933
2934 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2935    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2936    table.  */
2937
2938 static struct compunit_symtab *
2939 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2940 {
2941   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2942
2943   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2944   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2945     {
2946       free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
2947       scoped_restore decrementer = increment_reading_symtab ();
2948       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, skip_partial);
2949       process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
2950     }
2951
2952   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2953 }
2954
2955 /* See declaration.  */
2956
2957 dwarf2_per_cu_data *
2958 dwarf2_per_objfile::get_cutu (int index)
2959 {
2960   if (index >= this->all_comp_units.size ())
2961     {
2962       index -= this->all_comp_units.size ();
2963       gdb_assert (index < this->all_type_units.size ());
2964       return &this->all_type_units[index]->per_cu;
2965     }
2966
2967   return this->all_comp_units[index];
2968 }
2969
2970 /* See declaration.  */
2971
2972 dwarf2_per_cu_data *
2973 dwarf2_per_objfile::get_cu (int index)
2974 {
2975   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_comp_units.size ());
2976
2977   return this->all_comp_units[index];
2978 }
2979
2980 /* See declaration.  */
2981
2982 signatured_type *
2983 dwarf2_per_objfile::get_tu (int index)
2984 {
2985   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_type_units.size ());
2986
2987   return this->all_type_units[index];
2988 }
2989
2990 /* Return a new dwarf2_per_cu_data allocated on OBJFILE's
2991    objfile_obstack, and constructed with the specified field
2992    values.  */
2993
2994 static dwarf2_per_cu_data *
2995 create_cu_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2996                           struct dwarf2_section_info *section,
2997                           int is_dwz,
2998                           sect_offset sect_off, ULONGEST length)
2999 {
3000   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3001   dwarf2_per_cu_data *the_cu
3002     = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3003                      struct dwarf2_per_cu_data);
3004   the_cu->sect_off = sect_off;
3005   the_cu->length = length;
3006   the_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3007   the_cu->section = section;
3008   the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3009                                    struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3010   the_cu->is_dwz = is_dwz;
3011   return the_cu;
3012 }
3013
3014 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
3015    CUs.  */
3016
3017 static void
3018 create_cus_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3019                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
3020                             struct dwarf2_section_info *section,
3021                             int is_dwz)
3022 {
3023   for (offset_type i = 0; i < n_elements; i += 2)
3024     {
3025       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
3026
3027       sect_offset sect_off
3028         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3029       ULONGEST length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3030       cu_list += 2 * 8;
3031
3032       dwarf2_per_cu_data *per_cu
3033         = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, section, is_dwz,
3034                                      sect_off, length);
3035       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
3036     }
3037 }
3038
3039 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
3040    the CU objects for this objfile.  */
3041
3042 static void
3043 create_cus_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3044                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
3045                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
3046 {
3047   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
3048   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve
3049     ((cu_list_elements + dwz_elements) / 2);
3050
3051   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3052                               &dwarf2_per_objfile->info, 0);
3053
3054   if (dwz_elements == 0)
3055     return;
3056
3057   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3058   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, dwz_list, dwz_elements,
3059                               &dwz->info, 1);
3060 }
3061
3062 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
3063
3064 static void
3065 create_signatured_type_table_from_index
3066   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3067    struct dwarf2_section_info *section,
3068    const gdb_byte *bytes,
3069    offset_type elements)
3070 {
3071   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3072
3073   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3074   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (elements / 3);
3075
3076   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3077
3078   for (offset_type i = 0; i < elements; i += 3)
3079     {
3080       struct signatured_type *sig_type;
3081       ULONGEST signature;
3082       void **slot;
3083       cu_offset type_offset_in_tu;
3084
3085       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
3086       sect_offset sect_off
3087         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3088       type_offset_in_tu
3089         = (cu_offset) extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
3090                                                 BFD_ENDIAN_LITTLE);
3091       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3092       bytes += 3 * 8;
3093
3094       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3095                                  struct signatured_type);
3096       sig_type->signature = signature;
3097       sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
3098       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3099       sig_type->per_cu.section = section;
3100       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3101       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3102       sig_type->per_cu.v.quick
3103         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3104                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3105
3106       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3107       *slot = sig_type;
3108
3109       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3110     }
3111
3112   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3113 }
3114
3115 /* Create the signatured type hash table from .debug_names.  */
3116
3117 static void
3118 create_signatured_type_table_from_debug_names
3119   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3120    const mapped_debug_names &map,
3121    struct dwarf2_section_info *section,
3122    struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
3123 {
3124   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3125
3126   dwarf2_read_section (objfile, section);
3127   dwarf2_read_section (objfile, abbrev_section);
3128
3129   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3130   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (map.tu_count);
3131
3132   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3133
3134   for (uint32_t i = 0; i < map.tu_count; ++i)
3135     {
3136       struct signatured_type *sig_type;
3137       void **slot;
3138
3139       sect_offset sect_off
3140         = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
3141                          (map.tu_table_reordered + i * map.offset_size,
3142                           map.offset_size,
3143                           map.dwarf5_byte_order));
3144
3145       comp_unit_head cu_header;
3146       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
3147                                      abbrev_section,
3148                                      section->buffer + to_underlying (sect_off),
3149                                      rcuh_kind::TYPE);
3150
3151       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3152                                  struct signatured_type);
3153       sig_type->signature = cu_header.signature;
3154       sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
3155       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3156       sig_type->per_cu.section = section;
3157       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3158       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3159       sig_type->per_cu.v.quick
3160         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3161                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3162
3163       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3164       *slot = sig_type;
3165
3166       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3167     }
3168
3169   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3170 }
3171
3172 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
3173    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3174
3175 static void
3176 create_addrmap_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3177                            struct mapped_index *index)
3178 {
3179   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3180   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3181   const gdb_byte *iter, *end;
3182   struct addrmap *mutable_map;
3183   CORE_ADDR baseaddr;
3184
3185   auto_obstack temp_obstack;
3186
3187   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3188
3189   iter = index->address_table.data ();
3190   end = iter + index->address_table.size ();
3191
3192   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
3193
3194   while (iter < end)
3195     {
3196       ULONGEST hi, lo, cu_index;
3197       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3198       iter += 8;
3199       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3200       iter += 8;
3201       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3202       iter += 4;
3203
3204       if (lo > hi)
3205         {
3206           complaint (_(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
3207                      hex_string (lo), hex_string (hi));
3208           continue;
3209         }
3210
3211       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
3212         {
3213           complaint (_(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
3214                      (unsigned) cu_index);
3215           continue;
3216         }
3217
3218       lo = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lo + baseaddr) - baseaddr;
3219       hi = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, hi + baseaddr) - baseaddr;
3220       addrmap_set_empty (mutable_map, lo, hi - 1,
3221                          dwarf2_per_objfile->get_cu (cu_index));
3222     }
3223
3224   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3225     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3226 }
3227
3228 /* Read the address map data from DWARF-5 .debug_aranges, and use it to
3229    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3230
3231 static void
3232 create_addrmap_from_aranges (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3233                              struct dwarf2_section_info *section)
3234 {
3235   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3236   bfd *abfd = objfile->obfd;
3237   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3238   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
3239                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
3240
3241   auto_obstack temp_obstack;
3242   addrmap *mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3243
3244   std::unordered_map<sect_offset,
3245                      dwarf2_per_cu_data *,
3246                      gdb::hash_enum<sect_offset>>
3247     debug_info_offset_to_per_cu;
3248   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3249     {
3250       const auto insertpair
3251         = debug_info_offset_to_per_cu.emplace (per_cu->sect_off, per_cu);
3252       if (!insertpair.second)
3253         {
3254           warning (_("Section .debug_aranges in %s has duplicate "
3255                      "debug_info_offset %s, ignoring .debug_aranges."),
3256                    objfile_name (objfile), sect_offset_str (per_cu->sect_off));
3257           return;
3258         }
3259     }
3260
3261   dwarf2_read_section (objfile, section);
3262
3263   const bfd_endian dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3264
3265   const gdb_byte *addr = section->buffer;
3266
3267   while (addr < section->buffer + section->size)
3268     {
3269       const gdb_byte *const entry_addr = addr;
3270       unsigned int bytes_read;
3271
3272       const LONGEST entry_length = read_initial_length (abfd, addr,
3273                                                         &bytes_read);
3274       addr += bytes_read;
3275
3276       const gdb_byte *const entry_end = addr + entry_length;
3277       const bool dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
3278       const uint8_t offset_size = dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
3279       if (addr + entry_length > section->buffer + section->size)
3280         {
3281           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3282                      "length %s exceeds section length %s, "
3283                      "ignoring .debug_aranges."),
3284                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3285                    plongest (bytes_read + entry_length),
3286                    pulongest (section->size));
3287           return;
3288         }
3289
3290       /* The version number.  */
3291       const uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
3292       addr += 2;
3293       if (version != 2)
3294         {
3295           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3296                      "has unsupported version %d, ignoring .debug_aranges."),
3297                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3298                    version);
3299           return;
3300         }
3301
3302       const uint64_t debug_info_offset
3303         = extract_unsigned_integer (addr, offset_size, dwarf5_byte_order);
3304       addr += offset_size;
3305       const auto per_cu_it
3306         = debug_info_offset_to_per_cu.find (sect_offset (debug_info_offset));
3307       if (per_cu_it == debug_info_offset_to_per_cu.cend ())
3308         {
3309           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3310                      "debug_info_offset %s does not exists, "
3311                      "ignoring .debug_aranges."),
3312                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3313                    pulongest (debug_info_offset));
3314           return;
3315         }
3316       dwarf2_per_cu_data *const per_cu = per_cu_it->second;
3317
3318       const uint8_t address_size = *addr++;
3319       if (address_size < 1 || address_size > 8)
3320         {
3321           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3322                      "address_size %u is invalid, ignoring .debug_aranges."),
3323                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3324                    address_size);
3325           return;
3326         }
3327
3328       const uint8_t segment_selector_size = *addr++;
3329       if (segment_selector_size != 0)
3330         {
3331           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3332                      "segment_selector_size %u is not supported, "
3333                      "ignoring .debug_aranges."),
3334                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3335                    segment_selector_size);
3336           return;
3337         }
3338
3339       /* Must pad to an alignment boundary that is twice the address
3340          size.  It is undocumented by the DWARF standard but GCC does
3341          use it.  */
3342       for (size_t padding = ((-(addr - section->buffer))
3343                              & (2 * address_size - 1));
3344            padding > 0; padding--)
3345         if (*addr++ != 0)
3346           {
3347             warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3348                        "padding is not zero, ignoring .debug_aranges."),
3349                      objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer);
3350             return;
3351           }
3352
3353       for (;;)
3354         {
3355           if (addr + 2 * address_size > entry_end)
3356             {
3357               warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3358                          "address list is not properly terminated, "
3359                          "ignoring .debug_aranges."),
3360                        objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer);
3361               return;
3362             }
3363           ULONGEST start = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3364                                                      dwarf5_byte_order);
3365           addr += address_size;
3366           ULONGEST length = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3367                                                       dwarf5_byte_order);
3368           addr += address_size;
3369           if (start == 0 && length == 0)
3370             break;
3371           if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
3372             {
3373               /* Symbol was eliminated due to a COMDAT group.  */
3374               continue;
3375             }
3376           ULONGEST end = start + length;
3377           start = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start + baseaddr)
3378                    - baseaddr);
3379           end = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end + baseaddr)
3380                  - baseaddr);
3381           addrmap_set_empty (mutable_map, start, end - 1, per_cu);
3382         }
3383     }
3384
3385   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3386     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3387 }
3388
3389 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
3390    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
3391    constant pool and return true.  If NAME cannot be found, return
3392    false.  */
3393
3394 static bool
3395 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
3396                           offset_type **vec_out)
3397 {
3398   offset_type hash;
3399   offset_type slot, step;
3400   int (*cmp) (const char *, const char *);
3401
3402   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params;
3403   if (current_language->la_language == language_cplus
3404       || current_language->la_language == language_fortran
3405       || current_language->la_language == language_d)
3406     {
3407       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
3408          not contain any.  */
3409
3410       if (strchr (name, '(') != NULL)
3411         {
3412           without_params = cp_remove_params (name);
3413
3414           if (without_params != NULL)
3415             name = without_params.get ();
3416         }
3417     }
3418
3419   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
3420      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
3421      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
3422   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
3423                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
3424                                     ? 5 : index->version),
3425                                    name);
3426
3427   slot = hash & (index->symbol_table.size () - 1);
3428   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table.size () - 1)) | 1;
3429   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
3430
3431   for (;;)
3432     {
3433       const char *str;
3434
3435       const auto &bucket = index->symbol_table[slot];
3436       if (bucket.name == 0 && bucket.vec == 0)
3437         return false;
3438
3439       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (bucket.name);
3440       if (!cmp (name, str))
3441         {
3442           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
3443                                       + MAYBE_SWAP (bucket.vec));
3444           return true;
3445         }
3446
3447       slot = (slot + step) & (index->symbol_table.size () - 1);
3448     }
3449 }
3450
3451 /* A helper function that reads the .gdb_index from BUFFER and fills
3452    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the data;
3453    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is true if it is
3454    ok to use deprecated sections.
3455
3456    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
3457    out parameters that are filled in with information about the CU and
3458    TU lists in the section.
3459
3460    Returns true if all went well, false otherwise.  */
3461
3462 static bool
3463 read_gdb_index_from_buffer (struct objfile *objfile,
3464                             const char *filename,
3465                             bool deprecated_ok,
3466                             gdb::array_view<const gdb_byte> buffer,
3467                             struct mapped_index *map,
3468                             const gdb_byte **cu_list,
3469                             offset_type *cu_list_elements,
3470                             const gdb_byte **types_list,
3471                             offset_type *types_list_elements)
3472 {
3473   const gdb_byte *addr = &buffer[0];
3474
3475   /* Version check.  */
3476   offset_type version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3477   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3478      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3479      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3480      indices.  */
3481   if (version < 4)
3482     {
3483       static int warning_printed = 0;
3484       if (!warning_printed)
3485         {
3486           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3487                    filename);
3488           warning_printed = 1;
3489         }
3490       return 0;
3491     }
3492   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3493      5 and later.
3494
3495      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3496      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3497      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3498      indices unless the user has done
3499      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3500   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3501     {
3502       static int warning_printed = 0;
3503       if (!warning_printed)
3504         {
3505           warning (_("\
3506 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3507 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3508 to use the section anyway."),
3509                    filename);
3510           warning_printed = 1;
3511         }
3512       return 0;
3513     }
3514   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3515      of the TU (for symbols coming from TUs),
3516      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3517      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3518      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3519      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3520      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3521
3522   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3523      longer backward compatible.  */
3524   if (version > 8)
3525     return 0;
3526
3527   map->version = version;
3528
3529   offset_type *metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3530
3531   int i = 0;
3532   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3533   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3534                        / 8);
3535   ++i;
3536
3537   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3538   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3539                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3540                           / 8);
3541   ++i;
3542
3543   const gdb_byte *address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3544   const gdb_byte *address_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3545   map->address_table
3546     = gdb::array_view<const gdb_byte> (address_table, address_table_end);
3547   ++i;
3548
3549   const gdb_byte *symbol_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3550   const gdb_byte *symbol_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3551   map->symbol_table
3552     = gdb::array_view<mapped_index::symbol_table_slot>
3553        ((mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table,
3554         (mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table_end);
3555
3556   ++i;
3557   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3558
3559   return 1;
3560 }
3561
3562 /* Callback types for dwarf2_read_gdb_index.  */
3563
3564 typedef gdb::function_view
3565     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwarf2_per_objfile *)>
3566     get_gdb_index_contents_ftype;
3567 typedef gdb::function_view
3568     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwz_file *)>
3569     get_gdb_index_contents_dwz_ftype;
3570
3571 /* Read .gdb_index.  If everything went ok, initialize the "quick"
3572    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3573
3574 static int
3575 dwarf2_read_gdb_index
3576   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3577    get_gdb_index_contents_ftype get_gdb_index_contents,
3578    get_gdb_index_contents_dwz_ftype get_gdb_index_contents_dwz)
3579 {
3580   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3581   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3582   struct dwz_file *dwz;
3583   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3584
3585   gdb::array_view<const gdb_byte> main_index_contents
3586     = get_gdb_index_contents (objfile, dwarf2_per_objfile);
3587
3588   if (main_index_contents.empty ())
3589     return 0;
3590
3591   std::unique_ptr<struct mapped_index> map (new struct mapped_index);
3592   if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile, objfile_name (objfile),
3593                                    use_deprecated_index_sections,
3594                                    main_index_contents, map.get (), &cu_list,
3595                                    &cu_list_elements, &types_list,
3596                                    &types_list_elements))
3597     return 0;
3598
3599   /* Don't use the index if it's empty.  */
3600   if (map->symbol_table.empty ())
3601     return 0;
3602
3603   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3604      well.  */
3605   dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3606   if (dwz != NULL)
3607     {
3608       struct mapped_index dwz_map;
3609       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3610       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3611
3612       gdb::array_view<const gdb_byte> dwz_index_content
3613         = get_gdb_index_contents_dwz (objfile, dwz);
3614
3615       if (dwz_index_content.empty ())
3616         return 0;
3617
3618       if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile,
3619                                        bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd), 1,
3620                                        dwz_index_content, &dwz_map,
3621                                        &dwz_list, &dwz_list_elements,
3622                                        &dwz_types_ignore,
3623                                        &dwz_types_elements_ignore))
3624         {
3625           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3626                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3627           return 0;
3628         }
3629     }
3630
3631   create_cus_from_index (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3632                          dwz_list, dwz_list_elements);
3633
3634   if (types_list_elements)
3635     {
3636       struct dwarf2_section_info *section;
3637
3638       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3639          index.  */
3640       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3641         return 0;
3642
3643       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3644                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3645
3646       create_signatured_type_table_from_index (dwarf2_per_objfile, section,
3647                                                types_list, types_list_elements);
3648     }
3649
3650   create_addrmap_from_index (dwarf2_per_objfile, map.get ());
3651
3652   dwarf2_per_objfile->index_table = std::move (map);
3653   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3654   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3655     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
3656
3657   return 1;
3658 }
3659
3660 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3661
3662 static void
3663 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3664                            const gdb_byte *info_ptr,
3665                            struct die_info *comp_unit_die,
3666                            int has_children,
3667                            void *data)
3668 {
3669   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3670   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;
3671   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3672     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
3673   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3674   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3675   struct attribute *attr;
3676   int i;
3677   void **slot;
3678   struct quick_file_names *qfn;
3679
3680   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3681
3682   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3683      will match the enclosing full CU.  */
3684   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3685     {
3686       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3687       return;
3688     }
3689
3690   lh_cu = this_cu;
3691   slot = NULL;
3692
3693   line_header_up lh;
3694   sect_offset line_offset {};
3695
3696   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3697   if (attr)
3698     {
3699       struct quick_file_names find_entry;
3700
3701       line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
3702
3703       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3704          If we have we're done.  */
3705       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3706       find_entry.hash.line_sect_off = line_offset;
3707       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3708                              &find_entry, INSERT);
3709       if (*slot != NULL)
3710         {
3711           lh_cu->v.quick->file_names = (struct quick_file_names *) *slot;
3712           return;
3713         }
3714
3715       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3716     }
3717   if (lh == NULL)
3718     {
3719       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3720       return;
3721     }
3722
3723   qfn = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct quick_file_names);
3724   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3725   qfn->hash.line_sect_off = line_offset;
3726   gdb_assert (slot != NULL);
3727   *slot = qfn;
3728
3729   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (comp_unit_die, cu);
3730
3731   qfn->num_file_names = lh->file_names.size ();
3732   qfn->file_names =
3733     XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, const char *, lh->file_names.size ());
3734   for (i = 0; i < lh->file_names.size (); ++i)
3735     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh.get (), fnd.comp_dir);
3736   qfn->real_names = NULL;
3737
3738   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3739 }
3740
3741 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3742    table for THIS_CU.  */
3743
3744 static struct quick_file_names *
3745 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3746 {
3747   /* This should never be called for TUs.  */
3748   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3749   /* Nor type unit groups.  */
3750   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3751
3752   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3753     return this_cu->v.quick->file_names;
3754   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3755   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3756     return NULL;
3757
3758   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3759
3760   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3761     return NULL;
3762   return this_cu->v.quick->file_names;
3763 }
3764
3765 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3766    real path for a given file name from the line table.  */
3767
3768 static const char *
3769 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3770                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3771 {
3772   if (qfn->real_names == NULL)
3773     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3774                                       qfn->num_file_names, const char *);
3775
3776   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3777     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]).release ();
3778
3779   return qfn->real_names[index];
3780 }
3781
3782 static struct symtab *
3783 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3784 {
3785   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3786     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3787   dwarf2_per_cu_data *dwarf_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.back ();
3788   compunit_symtab *cust = dw2_instantiate_symtab (dwarf_cu, false);
3789
3790   if (cust == NULL)
3791     return NULL;
3792
3793   return compunit_primary_filetab (cust);
3794 }
3795
3796 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3797
3798 static int
3799 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3800 {
3801   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3802
3803   if (file_data->real_names)
3804     {
3805       int i;
3806
3807       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3808         {
3809           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3810           file_data->real_names[i] = NULL;
3811         }
3812     }
3813
3814   return 1;
3815 }
3816
3817 static void
3818 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3819 {
3820   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3821     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3822
3823   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3824                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3825 }
3826
3827 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3828    the symtabs and calls the iterator.  */
3829
3830 static int
3831 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3832                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3833                       const char *name, const char *real_path,
3834                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3835 {
3836   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3837
3838   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3839   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3840     return 0;
3841
3842   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3843      all of them.  */
3844   dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
3845
3846   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, objfile->compunit_symtabs,
3847                                     last_made, callback);
3848 }
3849
3850 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3851
3852 static bool
3853 dw2_map_symtabs_matching_filename
3854   (struct objfile *objfile, const char *name, const char *real_path,
3855    gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3856 {
3857   const char *name_basename = lbasename (name);
3858   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3859     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3860
3861   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3862      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3863
3864   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3865     {
3866       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3867       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3868         continue;
3869
3870       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3871       if (file_data == NULL)
3872         continue;
3873
3874       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3875         {
3876           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3877           const char *this_real_name;
3878
3879           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3880             {
3881               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3882                                         callback))
3883                 return true;
3884               continue;
3885             }
3886
3887           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3888              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3889           if (! basenames_may_differ
3890               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3891             continue;
3892
3893           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3894           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3895             {
3896               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3897                                         callback))
3898                 return true;
3899               continue;
3900             }
3901
3902           if (real_path != NULL)
3903             {
3904               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3905               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3906               if (this_real_name != NULL
3907                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3908                 {
3909                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3910                                             callback))
3911                     return true;
3912                   continue;
3913                 }
3914             }
3915         }
3916     }
3917
3918   return false;
3919 }
3920
3921 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3922
3923 struct dw2_symtab_iterator
3924 {
3925   /* The dwarf2_per_objfile owning the CUs we are iterating on.  */
3926   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
3927   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3928   int want_specific_block;
3929   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3930      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3931   int block_index;
3932   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3933   domain_enum domain;
3934   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3935      or NULL if not found.  */
3936   offset_type *vec;
3937   /* The next element in VEC to look at.  */
3938   int next;
3939   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3940   int length;
3941   /* Have we seen a global version of the symbol?
3942      If so we can ignore all further global instances.
3943      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3944      indices.  */
3945   int global_seen;
3946 };
3947
3948 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3949    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3950    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3951
3952 static void
3953 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3954                       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3955                       int want_specific_block,
3956                       int block_index,
3957                       domain_enum domain,
3958                       const char *name)
3959 {
3960   iter->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3961   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3962   iter->block_index = block_index;
3963   iter->domain = domain;
3964   iter->next = 0;
3965   iter->global_seen = 0;
3966
3967   mapped_index *index = dwarf2_per_objfile->index_table.get ();
3968
3969   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3970   if (index != NULL && find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3971     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3972   else
3973     {
3974       iter->vec = NULL;
3975       iter->length = 0;
3976     }
3977 }
3978
3979 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3980
3981 static struct dwarf2_per_cu_data *
3982 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3983 {
3984   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = iter->dwarf2_per_objfile;
3985
3986   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3987     {
3988       offset_type cu_index_and_attrs =
3989         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3990       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3991       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3992       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3993       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3994       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3995         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3996       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3997          Indices prior to version 7 don't record them,
3998          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3999          (gold does this).  */
4000       int attrs_valid =
4001         (dwarf2_per_objfile->index_table->version >= 7
4002          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
4003
4004       /* Don't crash on bad data.  */
4005       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4006                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
4007         {
4008           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
4009                        " [in module %s]"),
4010                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
4011           continue;
4012         }
4013
4014       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
4015
4016       /* Skip if already read in.  */
4017       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4018         continue;
4019
4020       /* Check static vs global.  */
4021       if (attrs_valid)
4022         {
4023           if (iter->want_specific_block
4024               && want_static != is_static)
4025             continue;
4026           /* Work around gold/15646.  */
4027           if (!is_static && iter->global_seen)
4028             continue;
4029           if (!is_static)
4030             iter->global_seen = 1;
4031         }
4032
4033       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
4034       if (attrs_valid)
4035         {
4036           switch (iter->domain)
4037             {
4038             case VAR_DOMAIN:
4039               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
4040                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
4041                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
4042                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
4043                 continue;
4044               break;
4045             case STRUCT_DOMAIN:
4046               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
4047                 continue;
4048               break;
4049             case LABEL_DOMAIN:
4050               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
4051                 continue;
4052               break;
4053             default:
4054               break;
4055             }
4056         }
4057
4058       ++iter->next;
4059       return per_cu;
4060     }
4061
4062   return NULL;
4063 }
4064
4065 static struct compunit_symtab *
4066 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
4067                    const char *name, domain_enum domain)
4068 {
4069   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
4070   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4071     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4072
4073   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
4074
4075   struct dw2_symtab_iterator iter;
4076   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4077
4078   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, 1, block_index, domain, name);
4079
4080   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4081     {
4082       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
4083       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4084       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
4085       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
4086
4087       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
4088                                block_find_non_opaque_type_preferred,
4089                                &with_opaque);
4090
4091       /* Some caution must be observed with overloaded functions
4092          and methods, since the index will not contain any overload
4093          information (but NAME might contain it).  */
4094
4095       if (sym != NULL
4096           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
4097         return stab;
4098       if (with_opaque != NULL
4099           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (with_opaque, lookup_name))
4100         stab_best = stab;
4101
4102       /* Keep looking through other CUs.  */
4103     }
4104
4105   return stab_best;
4106 }
4107
4108 static void
4109 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
4110 {
4111   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4112     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4113   int total = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4114                + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4115   int count = 0;
4116
4117   for (int i = 0; i < total; ++i)
4118     {
4119       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4120
4121       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4122         ++count;
4123     }
4124   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
4125   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
4126 }
4127
4128 /* This dumps minimal information about the index.
4129    It is called via "mt print objfiles".
4130    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
4131    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
4132
4133 static void
4134 dw2_dump (struct objfile *objfile)
4135 {
4136   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4137     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4138
4139   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
4140   printf_filtered (".gdb_index:");
4141   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
4142     {
4143       printf_filtered (" version %d\n",
4144                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
4145     }
4146   else
4147     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
4148   printf_filtered ("\n");
4149 }
4150
4151 static void
4152 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
4153                                  const char *func_name)
4154 {
4155   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4156     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4157
4158   struct dw2_symtab_iterator iter;
4159   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4160
4161   /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
4162   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
4163                         func_name);
4164
4165   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4166     dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4167
4168 }
4169
4170 static void
4171 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
4172 {
4173   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4174     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4175   int total_units = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4176                      + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4177
4178   for (int i = 0; i < total_units; ++i)
4179     {
4180       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4181
4182       /* We don't want to directly expand a partial CU, because if we
4183          read it with the wrong language, then assertion failures can
4184          be triggered later on.  See PR symtab/23010.  So, tell
4185          dw2_instantiate_symtab to skip partial CUs -- any important
4186          partial CU will be read via DW_TAG_imported_unit anyway.  */
4187       dw2_instantiate_symtab (per_cu, true);
4188     }
4189 }
4190
4191 static void
4192 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
4193                                   const char *fullname)
4194 {
4195   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4196     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4197
4198   /* We don't need to consider type units here.
4199      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
4200      There can be an order of magnitude (or more) more type units
4201      than comp units, and we avoid them if we can.  */
4202
4203   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
4204     {
4205       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4206       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4207         continue;
4208
4209       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4210       if (file_data == NULL)
4211         continue;
4212
4213       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4214         {
4215           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
4216
4217           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
4218             {
4219               dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4220               break;
4221             }
4222         }
4223     }
4224 }
4225
4226 static void
4227 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
4228                           const char * name, domain_enum domain,
4229                           int global,
4230                           int (*callback) (const struct block *,
4231                                            struct symbol *, void *),
4232                           void *data, symbol_name_match_type match,
4233                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
4234 {
4235   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
4236      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
4237      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
4238 }
4239
4240 /* Symbol name matcher for .gdb_index names.
4241
4242    Symbol names in .gdb_index have a few particularities:
4243
4244    - There's no indication of which is the language of each symbol.
4245
4246      Since each language has its own symbol name matching algorithm,
4247      and we don't know which language is the right one, we must match
4248      each symbol against all languages.  This would be a potential
4249      performance problem if it were not mitigated by the
4250      mapped_index::name_components lookup table, which significantly
4251      reduces the number of times we need to call into this matcher,
4252      making it a non-issue.
4253
4254    - Symbol names in the index have no overload (parameter)
4255      information.  I.e., in C++, "foo(int)" and "foo(long)" both
4256      appear as "foo" in the index, for example.
4257
4258      This means that the lookup names passed to the symbol name
4259      matcher functions must have no parameter information either
4260      because (e.g.) symbol search name "foo" does not match
4261      lookup-name "foo(int)" [while swapping search name for lookup
4262      name would match].
4263 */
4264 class gdb_index_symbol_name_matcher
4265 {
4266 public:
4267   /* Prepares the vector of comparison functions for LOOKUP_NAME.  */
4268   gdb_index_symbol_name_matcher (const lookup_name_info &lookup_name);
4269
4270   /* Walk all the matcher routines and match SYMBOL_NAME against them.
4271      Returns true if any matcher matches.  */
4272   bool matches (const char *symbol_name);
4273
4274 private:
4275   /* A reference to the lookup name we're matching against.  */
4276   const lookup_name_info &m_lookup_name;
4277
4278   /* A vector holding all the different symbol name matchers, for all
4279      languages.  */
4280   std::vector<symbol_name_matcher_ftype *> m_symbol_name_matcher_funcs;
4281 };
4282
4283 gdb_index_symbol_name_matcher::gdb_index_symbol_name_matcher
4284   (const lookup_name_info &lookup_name)
4285     : m_lookup_name (lookup_name)
4286 {
4287   /* Prepare the vector of comparison functions upfront, to avoid
4288      doing the same work for each symbol.  Care is taken to avoid
4289      matching with the same matcher more than once if/when multiple
4290      languages use the same matcher function.  */
4291   auto &matchers = m_symbol_name_matcher_funcs;
4292   matchers.reserve (nr_languages);
4293
4294   matchers.push_back (default_symbol_name_matcher);
4295
4296   for (int i = 0; i < nr_languages; i++)
4297     {
4298       const language_defn *lang = language_def ((enum language) i);
4299       symbol_name_matcher_ftype *name_matcher
4300         = get_symbol_name_matcher (lang, m_lookup_name);
4301
4302       /* Don't insert the same comparison routine more than once.
4303          Note that we do this linear walk instead of a seemingly
4304          cheaper sorted insert, or use a std::set or something like
4305          that, because relative order of function addresses is not
4306          stable.  This is not a problem in practice because the number
4307          of supported languages is low, and the cost here is tiny
4308          compared to the number of searches we'll do afterwards using
4309          this object.  */
4310       if (name_matcher != default_symbol_name_matcher
4311           && (std::find (matchers.begin (), matchers.end (), name_matcher)
4312               == matchers.end ()))
4313         matchers.push_back (name_matcher);
4314     }
4315 }
4316
4317 bool
4318 gdb_index_symbol_name_matcher::matches (const char *symbol_name)
4319 {
4320   for (auto matches_name : m_symbol_name_matcher_funcs)
4321     if (matches_name (symbol_name, m_lookup_name, NULL))
4322       return true;
4323
4324   return false;
4325 }
4326
4327 /* Starting from a search name, return the string that finds the upper
4328    bound of all strings that start with SEARCH_NAME in a sorted name
4329    list.  Returns the empty string to indicate that the upper bound is
4330    the end of the list.  */
4331
4332 static std::string
4333 make_sort_after_prefix_name (const char *search_name)
4334 {
4335   /* When looking to complete "func", we find the upper bound of all
4336      symbols that start with "func" by looking for where we'd insert
4337      the closest string that would follow "func" in lexicographical
4338      order.  Usually, that's "func"-with-last-character-incremented,
4339      i.e. "fund".  Mind non-ASCII characters, though.  Usually those
4340      will be UTF-8 multi-byte sequences, but we can't be certain.
4341      Especially mind the 0xff character, which is a valid character in
4342      non-UTF-8 source character sets (e.g. Latin1 'ÿ'), and we can't
4343      rule out compilers allowing it in identifiers.  Note that
4344      conveniently, strcmp/strcasecmp are specified to compare
4345      characters interpreted as unsigned char.  So what we do is treat
4346      the whole string as a base 256 number composed of a sequence of
4347      base 256 "digits" and add 1 to it.  I.e., adding 1 to 0xff wraps
4348      to 0, and carries 1 to the following more-significant position.
4349      If the very first character in SEARCH_NAME ends up incremented
4350      and carries/overflows, then the upper bound is the end of the
4351      list.  The string after the empty string is also the empty
4352      string.
4353
4354      Some examples of this operation:
4355
4356        SEARCH_NAME  => "+1" RESULT
4357
4358        "abc"              => "abd"
4359        "ab\xff"           => "ac"
4360        "\xff" "a" "\xff"  => "\xff" "b"
4361        "\xff"             => ""
4362        "\xff\xff"         => ""
4363        ""                 => ""
4364
4365      Then, with these symbols for example:
4366
4367       func
4368       func1
4369       fund
4370
4371      completing "func" looks for symbols between "func" and
4372      "func"-with-last-character-incremented, i.e. "fund" (exclusive),
4373      which finds "func" and "func1", but not "fund".
4374
4375      And with:
4376
4377       funcÿ     (Latin1 'ÿ' [0xff])
4378       funcÿ1
4379       fund
4380
4381      completing "funcÿ" looks for symbols between "funcÿ" and "fund"
4382      (exclusive), which finds "funcÿ" and "funcÿ1", but not "fund".
4383
4384      And with:
4385
4386       ÿÿ        (Latin1 'ÿ' [0xff])
4387       ÿÿ1
4388
4389      completing "ÿ" or "ÿÿ" looks for symbols between between "ÿÿ" and
4390      the end of the list.
4391   */
4392   std::string after = search_name;
4393   while (!after.empty () && (unsigned char) after.back () == 0xff)
4394     after.pop_back ();
4395   if (!after.empty ())
4396     after.back () = (unsigned char) after.back () + 1;
4397   return after;
4398 }
4399
4400 /* See declaration.  */
4401
4402 std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
4403           std::vector<name_component>::const_iterator>
4404 mapped_index_base::find_name_components_bounds
4405   (const lookup_name_info &lookup_name_without_params) const
4406 {
4407   auto *name_cmp
4408     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4409
4410   const char *cplus
4411     = lookup_name_without_params.cplus ().lookup_name ().c_str ();
4412
4413   /* Comparison function object for lower_bound that matches against a
4414      given symbol name.  */
4415   auto lookup_compare_lower = [&] (const name_component &elem,
4416                                    const char *name)
4417     {
4418       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4419       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4420       return name_cmp (elem_name, name) < 0;
4421     };
4422
4423   /* Comparison function object for upper_bound that matches against a
4424      given symbol name.  */
4425   auto lookup_compare_upper = [&] (const char *name,
4426                                    const name_component &elem)
4427     {
4428       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4429       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4430       return name_cmp (name, elem_name) < 0;
4431     };
4432
4433   auto begin = this->name_components.begin ();
4434   auto end = this->name_components.end ();
4435
4436   /* Find the lower bound.  */
4437   auto lower = [&] ()
4438     {
4439       if (lookup_name_without_params.completion_mode () && cplus[0] == '\0')
4440         return begin;
4441       else
4442         return std::lower_bound (begin, end, cplus, lookup_compare_lower);
4443     } ();
4444
4445   /* Find the upper bound.  */
4446   auto upper = [&] ()
4447     {
4448       if (lookup_name_without_params.completion_mode ())
4449         {
4450           /* In completion mode, we want UPPER to point past all
4451              symbols names that have the same prefix.  I.e., with
4452              these symbols, and completing "func":
4453
4454               function        << lower bound
4455               function1
4456               other_function  << upper bound
4457
4458              We find the upper bound by looking for the insertion
4459              point of "func"-with-last-character-incremented,
4460              i.e. "fund".  */
4461           std::string after = make_sort_after_prefix_name (cplus);
4462           if (after.empty ())
4463             return end;
4464           return std::lower_bound (lower, end, after.c_str (),
4465                                    lookup_compare_lower);
4466         }
4467       else
4468         return std::upper_bound (lower, end, cplus, lookup_compare_upper);
4469     } ();
4470
4471   return {lower, upper};
4472 }
4473
4474 /* See declaration.  */
4475
4476 void
4477 mapped_index_base::build_name_components ()
4478 {
4479   if (!this->name_components.empty ())
4480     return;
4481
4482   this->name_components_casing = case_sensitivity;
4483   auto *name_cmp
4484     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4485
4486   /* The code below only knows how to break apart components of C++
4487      symbol names (and other languages that use '::' as
4488      namespace/module separator).  If we add support for wild matching
4489      to some language that uses some other operator (E.g., Ada, Go and
4490      D use '.'), then we'll need to try splitting the symbol name
4491      according to that language too.  Note that Ada does support wild
4492      matching, but doesn't currently support .gdb_index.  */
4493   auto count = this->symbol_name_count ();
4494   for (offset_type idx = 0; idx < count; idx++)
4495     {
4496       if (this->symbol_name_slot_invalid (idx))
4497         continue;
4498
4499       const char *name = this->symbol_name_at (idx);
4500
4501       /* Add each name component to the name component table.  */
4502       unsigned int previous_len = 0;
4503       for (unsigned int current_len = cp_find_first_component (name);
4504            name[current_len] != '\0';
4505            current_len += cp_find_first_component (name + current_len))
4506         {
4507           gdb_assert (name[current_len] == ':');
4508           this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4509           /* Skip the '::'.  */
4510           current_len += 2;
4511           previous_len = current_len;
4512         }
4513       this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4514     }
4515
4516   /* Sort name_components elements by name.  */
4517   auto name_comp_compare = [&] (const name_component &left,
4518                                 const name_component &right)
4519     {
4520       const char *left_qualified = this->symbol_name_at (left.idx);
4521       const char *right_qualified = this->symbol_name_at (right.idx);
4522
4523       const char *left_name = left_qualified + left.name_offset;
4524       const char *right_name = right_qualified + right.name_offset;
4525
4526       return name_cmp (left_name, right_name) < 0;
4527     };
4528
4529   std::sort (this->name_components.begin (),
4530              this->name_components.end (),
4531              name_comp_compare);
4532 }
4533
4534 /* Helper for dw2_expand_symtabs_matching that works with a
4535    mapped_index_base instead of the containing objfile.  This is split
4536    to a separate function in order to be able to unit test the
4537    name_components matching using a mock mapped_index_base.  For each
4538    symbol name that matches, calls MATCH_CALLBACK, passing it the
4539    symbol's index in the mapped_index_base symbol table.  */
4540
4541 static void
4542 dw2_expand_symtabs_matching_symbol
4543   (mapped_index_base &index,
4544    const lookup_name_info &lookup_name_in,
4545    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
4546    enum search_domain kind,
4547    gdb::function_view<void (offset_type)> match_callback)
4548 {
4549   lookup_name_info lookup_name_without_params
4550     = lookup_name_in.make_ignore_params ();
4551   gdb_index_symbol_name_matcher lookup_name_matcher
4552     (lookup_name_without_params);
4553
4554   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
4555      yet.  */
4556   index.build_name_components ();
4557
4558   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name_without_params);
4559
4560   /* Now for each symbol name in range, check to see if we have a name
4561      match, and if so, call the MATCH_CALLBACK callback.  */
4562
4563   /* The same symbol may appear more than once in the range though.
4564      E.g., if we're looking for symbols that complete "w", and we have
4565      a symbol named "w1::w2", we'll find the two name components for
4566      that same symbol in the range.  To be sure we only call the
4567      callback once per symbol, we first collect the symbol name
4568      indexes that matched in a temporary vector and ignore
4569      duplicates.  */
4570   std::vector<offset_type> matches;
4571   matches.reserve (std::distance (bounds.first, bounds.second));
4572
4573   for (; bounds.first != bounds.second; ++bounds.first)
4574     {
4575       const char *qualified = index.symbol_name_at (bounds.first->idx);
4576
4577       if (!lookup_name_matcher.matches (qualified)
4578           || (symbol_matcher != NULL && !symbol_matcher (qualified)))
4579         continue;
4580
4581       matches.push_back (bounds.first->idx);
4582     }
4583
4584   std::sort (matches.begin (), matches.end ());
4585
4586   /* Finally call the callback, once per match.  */
4587   ULONGEST prev = -1;
4588   for (offset_type idx : matches)
4589     {
4590       if (prev != idx)
4591         {
4592           match_callback (idx);
4593           prev = idx;
4594         }
4595     }
4596
4597   /* Above we use a type wider than idx's for 'prev', since 0 and
4598      (offset_type)-1 are both possible values.  */
4599   static_assert (sizeof (prev) > sizeof (offset_type), "");
4600 }
4601
4602 #if GDB_SELF_TEST
4603
4604 namespace selftests { namespace dw2_expand_symtabs_matching {
4605
4606 /* A mock .gdb_index/.debug_names-like name index table, enough to
4607    exercise dw2_expand_symtabs_matching_symbol, which works with the
4608    mapped_index_base interface.  Builds an index from the symbol list
4609    passed as parameter to the constructor.  */
4610 class mock_mapped_index : public mapped_index_base
4611 {
4612 public:
4613   mock_mapped_index (gdb::array_view<const char *> symbols)
4614     : m_symbol_table (symbols)
4615   {}
4616
4617   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mock_mapped_index);
4618
4619   /* Return the number of names in the symbol table.  */
4620   size_t symbol_name_count () const override
4621   {
4622     return m_symbol_table.size ();
4623   }
4624
4625   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
4626   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
4627   {
4628     return m_symbol_table[idx];
4629   }
4630
4631 private:
4632   gdb::array_view<const char *> m_symbol_table;
4633 };
4634
4635 /* Convenience function that converts a NULL pointer to a "<null>"
4636    string, to pass to print routines.  */
4637
4638 static const char *
4639 string_or_null (const char *str)
4640 {
4641   return str != NULL ? str : "<null>";
4642 }
4643
4644 /* Check if a lookup_name_info built from
4645    NAME/MATCH_TYPE/COMPLETION_MODE matches the symbols in the mock
4646    index.  EXPECTED_LIST is the list of expected matches, in expected
4647    matching order.  If no match expected, then an empty list is
4648    specified.  Returns true on success.  On failure prints a warning
4649    indicating the file:line that failed, and returns false.  */
4650
4651 static bool
4652 check_match (const char *file, int line,
4653              mock_mapped_index &mock_index,
4654              const char *name, symbol_name_match_type match_type,
4655              bool completion_mode,
4656              std::initializer_list<const char *> expected_list)
4657 {
4658   lookup_name_info lookup_name (name, match_type, completion_mode);
4659
4660   bool matched = true;
4661
4662   auto mismatch = [&] (const char *expected_str,
4663                        const char *got)
4664   {
4665     warning (_("%s:%d: match_type=%s, looking-for=\"%s\", "
4666                "expected=\"%s\", got=\"%s\"\n"),
4667              file, line,
4668              (match_type == symbol_name_match_type::FULL
4669               ? "FULL" : "WILD"),
4670              name, string_or_null (expected_str), string_or_null (got));
4671     matched = false;
4672   };
4673
4674   auto expected_it = expected_list.begin ();
4675   auto expected_end = expected_list.end ();
4676
4677   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (mock_index, lookup_name,
4678                                       NULL, ALL_DOMAIN,
4679                                       [&] (offset_type idx)
4680   {
4681     const char *matched_name = mock_index.symbol_name_at (idx);
4682     const char *expected_str
4683       = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4684
4685     if (expected_str == NULL || strcmp (expected_str, matched_name) != 0)
4686       mismatch (expected_str, matched_name);
4687   });
4688
4689   const char *expected_str
4690   = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4691   if (expected_str != NULL)
4692     mismatch (expected_str, NULL);
4693
4694   return matched;
4695 }
4696
4697 /* The symbols added to the mock mapped_index for testing (in
4698    canonical form).  */
4699 static const char *test_symbols[] = {
4700   "function",
4701   "std::bar",
4702   "std::zfunction",
4703   "std::zfunction2",
4704   "w1::w2",
4705   "ns::foo<char*>",
4706   "ns::foo<int>",
4707   "ns::foo<long>",
4708   "ns2::tmpl<int>::foo2",
4709   "(anonymous namespace)::A::B::C",
4710
4711   /* These are used to check that the increment-last-char in the
4712      matching algorithm for completion doesn't match "t1_fund" when
4713      completing "t1_func".  */
4714   "t1_func",
4715   "t1_func1",
4716   "t1_fund",
4717   "t1_fund1",
4718
4719   /* A UTF-8 name with multi-byte sequences to make sure that
4720      cp-name-parser understands this as a single identifier ("função"
4721      is "function" in PT).  */
4722   u8"u8função",
4723
4724   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4725   "yfunc\377",
4726
4727   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4728   "\377",
4729   "\377\377123",
4730
4731   /* A name with all sorts of complications.  Starts with "z" to make
4732      it easier for the completion tests below.  */
4733 #define Z_SYM_NAME \
4734   "z::std::tuple<(anonymous namespace)::ui*, std::bar<(anonymous namespace)::ui> >" \
4735     "::tuple<(anonymous namespace)::ui*, " \
4736     "std::default_delete<(anonymous namespace)::ui>, void>"
4737
4738   Z_SYM_NAME
4739 };
4740
4741 /* Returns true if the mapped_index_base::find_name_component_bounds
4742    method finds EXPECTED_SYMS in INDEX when looking for SEARCH_NAME,
4743    in completion mode.  */
4744
4745 static bool
4746 check_find_bounds_finds (mapped_index_base &index,
4747                          const char *search_name,
4748                          gdb::array_view<const char *> expected_syms)
4749 {
4750   lookup_name_info lookup_name (search_name,
4751                                 symbol_name_match_type::FULL, true);
4752
4753   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name);
4754
4755   size_t distance = std::distance (bounds.first, bounds.second);
4756   if (distance != expected_syms.size ())
4757     return false;
4758
4759   for (size_t exp_elem = 0; exp_elem < distance; exp_elem++)
4760     {
4761       auto nc_elem = bounds.first + exp_elem;
4762       const char *qualified = index.symbol_name_at (nc_elem->idx);
4763       if (strcmp (qualified, expected_syms[exp_elem]) != 0)
4764         return false;
4765     }
4766
4767   return true;
4768 }
4769
4770 /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4771    method.  */
4772
4773 static void
4774 test_mapped_index_find_name_component_bounds ()
4775 {
4776   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4777
4778   mock_index.build_name_components ();
4779
4780   /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4781      method in completion mode.  */
4782   {
4783     static const char *expected_syms[] = {
4784       "t1_func",
4785       "t1_func1",
4786     };
4787
4788     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4789                                          "t1_func", expected_syms));
4790   }
4791
4792   /* Check that the increment-last-char in the name matching algorithm
4793      for completion doesn't get confused with Ansi1 'ÿ' / 0xff.  */
4794   {
4795     static const char *expected_syms1[] = {
4796       "\377",
4797       "\377\377123",
4798     };
4799     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4800                                          "\377", expected_syms1));
4801
4802     static const char *expected_syms2[] = {
4803       "\377\377123",
4804     };
4805     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4806                                          "\377\377", expected_syms2));
4807   }
4808 }
4809
4810 /* Test dw2_expand_symtabs_matching_symbol.  */
4811
4812 static void
4813 test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ()
4814 {
4815   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4816
4817   /* We let all tests run until the end even if some fails, for debug
4818      convenience.  */
4819   bool any_mismatch = false;
4820
4821   /* Create the expected symbols list (an initializer_list).  Needed
4822      because lists have commas, and we need to pass them to CHECK,
4823      which is a macro.  */
4824 #define EXPECT(...) { __VA_ARGS__ }
4825
4826   /* Wrapper for check_match that passes down the current
4827      __FILE__/__LINE__.  */
4828 #define CHECK_MATCH(NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE, EXPECTED_LIST)   \
4829   any_mismatch |= !check_match (__FILE__, __LINE__,                     \
4830                                 mock_index,                             \
4831                                 NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE,      \
4832                                 EXPECTED_LIST)
4833
4834   /* Identity checks.  */
4835   for (const char *sym : test_symbols)
4836     {
4837       /* Should be able to match all existing symbols.  */
4838       CHECK_MATCH (sym, symbol_name_match_type::FULL, false,
4839                    EXPECT (sym));
4840
4841       /* Should be able to match all existing symbols with
4842          parameters.  */
4843       std::string with_params = std::string (sym) + "(int)";
4844       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4845                    EXPECT (sym));
4846
4847       /* Should be able to match all existing symbols with
4848          parameters and qualifiers.  */
4849       with_params = std::string (sym) + " ( int ) const";
4850       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4851                    EXPECT (sym));
4852
4853       /* This should really find sym, but cp-name-parser.y doesn't
4854          know about lvalue/rvalue qualifiers yet.  */
4855       with_params = std::string (sym) + " ( int ) &&";
4856       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4857                    {});
4858     }
4859
4860   /* Check that the name matching algorithm for completion doesn't get
4861      confused with Latin1 'ÿ' / 0xff.  */
4862   {
4863     static const char str[] = "\377";
4864     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4865                  EXPECT ("\377", "\377\377123"));
4866   }
4867
4868   /* Check that the increment-last-char in the matching algorithm for
4869      completion doesn't match "t1_fund" when completing "t1_func".  */
4870   {
4871     static const char str[] = "t1_func";
4872     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4873                  EXPECT ("t1_func", "t1_func1"));
4874   }
4875
4876   /* Check that completion mode works at each prefix of the expected
4877      symbol name.  */
4878   {
4879     static const char str[] = "function(int)";
4880     size_t len = strlen (str);
4881     std::string lookup;
4882
4883     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4884       {
4885         lookup.assign (str, i);
4886         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4887                      EXPECT ("function"));
4888       }
4889   }
4890
4891   /* While "w" is a prefix of both components, the match function
4892      should still only be called once.  */
4893   {
4894     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::FULL, true,
4895                  EXPECT ("w1::w2"));
4896     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::WILD, true,
4897                  EXPECT ("w1::w2"));
4898   }
4899
4900   /* Same, with a "complicated" symbol.  */
4901   {
4902     static const char str[] = Z_SYM_NAME;
4903     size_t len = strlen (str);
4904     std::string lookup;
4905
4906     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4907       {
4908         lookup.assign (str, i);
4909         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4910                      EXPECT (Z_SYM_NAME));
4911       }
4912   }
4913
4914   /* In FULL mode, an incomplete symbol doesn't match.  */
4915   {
4916     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int", symbol_name_match_type::FULL, false,
4917                  {});
4918   }
4919
4920   /* A complete symbol with parameters matches any overload, since the
4921      index has no overload info.  */
4922   {
4923     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int)", symbol_name_match_type::FULL, true,
4924                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4925     CHECK_MATCH ("zfunction(int)", symbol_name_match_type::WILD, true,
4926                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4927     CHECK_MATCH ("zfunc", symbol_name_match_type::WILD, true,
4928                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4929   }
4930
4931   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4932      template argument list. */
4933   {
4934     static const char expected[] = "ns::foo<int>";
4935     CHECK_MATCH ("ns :: foo < int > ", symbol_name_match_type::FULL, false,
4936                  EXPECT (expected));
4937     CHECK_MATCH ("foo < int > ", symbol_name_match_type::WILD, false,
4938                  EXPECT (expected));
4939   }
4940
4941   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4942      template argument list that includes a pointer.  */
4943   {
4944     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4945     /* Try both completion and non-completion modes.  */
4946     static const bool completion_mode[2] = {false, true};
4947     for (size_t i = 0; i < 2; i++)
4948       {
4949         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >", symbol_name_match_type::FULL,
4950                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4951         CHECK_MATCH ("foo < char * >", symbol_name_match_type::WILD,
4952                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4953
4954         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::FULL,
4955                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4956         CHECK_MATCH ("foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::WILD,
4957                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4958       }
4959   }
4960
4961   {
4962     /* Check method qualifiers are ignored.  */
4963     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4964     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) const",
4965                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4966     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) &&",
4967                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4968     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) const",
4969                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4970     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) &&",
4971                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4972   }
4973
4974   /* Test lookup names that don't match anything.  */
4975   {
4976     CHECK_MATCH ("bar2", symbol_name_match_type::WILD, false,
4977                  {});
4978
4979     CHECK_MATCH ("doesntexist", symbol_name_match_type::FULL, false,
4980                  {});
4981   }
4982
4983   /* Some wild matching tests, exercising "(anonymous namespace)",
4984      which should not be confused with a parameter list.  */
4985   {
4986     static const char *syms[] = {
4987       "A::B::C",
4988       "B::C",
4989       "C",
4990       "A :: B :: C ( int )",
4991       "B :: C ( int )",
4992       "C ( int )",
4993     };
4994
4995     for (const char *s : syms)
4996       {
4997         CHECK_MATCH (s, symbol_name_match_type::WILD, false,
4998                      EXPECT ("(anonymous namespace)::A::B::C"));
4999       }
5000   }
5001
5002   {
5003     static const char expected[] = "ns2::tmpl<int>::foo2";
5004     CHECK_MATCH ("tmp", symbol_name_match_type::WILD, true,
5005                  EXPECT (expected));
5006     CHECK_MATCH ("tmpl<", symbol_name_match_type::WILD, true,
5007                  EXPECT (expected));
5008   }
5009
5010   SELF_CHECK (!any_mismatch);
5011
5012 #undef EXPECT
5013 #undef CHECK_MATCH
5014 }
5015
5016 static void
5017 run_test ()
5018 {
5019   test_mapped_index_find_name_component_bounds ();
5020   test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ();
5021 }
5022
5023 }} // namespace selftests::dw2_expand_symtabs_matching
5024
5025 #endif /* GDB_SELF_TEST */
5026
5027 /* If FILE_MATCHER is NULL or if PER_CU has
5028    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK set (see
5029    dw_expand_symtabs_matching_file_matcher), expand the CU and call
5030    EXPANSION_NOTIFY on it.  */
5031
5032 static void
5033 dw2_expand_symtabs_matching_one
5034   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
5035    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5036    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify)
5037 {
5038   if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
5039     {
5040       bool symtab_was_null
5041         = (per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL);
5042
5043       dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
5044
5045       if (expansion_notify != NULL
5046           && symtab_was_null
5047           && per_cu->v.quick->compunit_symtab != NULL)
5048         expansion_notify (per_cu->v.quick->compunit_symtab);
5049     }
5050 }
5051
5052 /* Helper for dw2_expand_matching symtabs.  Called on each symbol
5053    matched, to expand corresponding CUs that were marked.  IDX is the
5054    index of the symbol name that matched.  */
5055
5056 static void
5057 dw2_expand_marked_cus
5058   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, offset_type idx,
5059    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5060    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5061    search_domain kind)
5062 {
5063   offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
5064   bool global_seen = false;
5065   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5066
5067   vec = (offset_type *) (index.constant_pool
5068                          + MAYBE_SWAP (index.symbol_table[idx].vec));
5069   vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
5070   for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
5071     {
5072       offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
5073       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
5074       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
5075       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
5076         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
5077       int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
5078       /* Only check the symbol attributes if they're present.
5079          Indices prior to version 7 don't record them,
5080          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
5081          (gold does this).  */
5082       int attrs_valid =
5083         (index.version >= 7
5084          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
5085
5086       /* Work around gold/15646.  */
5087       if (attrs_valid)
5088         {
5089           if (!is_static && global_seen)
5090             continue;
5091           if (!is_static)
5092             global_seen = true;
5093         }
5094
5095       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
5096       if (attrs_valid)
5097         {
5098           switch (kind)
5099             {
5100             case VARIABLES_DOMAIN:
5101               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
5102                 continue;
5103               break;
5104             case FUNCTIONS_DOMAIN:
5105               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
5106                 continue;
5107               break;
5108             case TYPES_DOMAIN:
5109               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
5110                 continue;
5111               break;
5112             default:
5113               break;
5114             }
5115         }
5116
5117       /* Don't crash on bad data.  */
5118       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
5119                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
5120         {
5121           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
5122                        " [in module %s]"),
5123                        objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5124           continue;
5125         }
5126
5127       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
5128       dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
5129                                        expansion_notify);
5130     }
5131 }
5132
5133 /* If FILE_MATCHER is non-NULL, set all the
5134    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK of the current DWARF2_PER_OBJFILE
5135    that match FILE_MATCHER.  */
5136
5137 static void
5138 dw_expand_symtabs_matching_file_matcher
5139   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5140    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher)
5141 {
5142   if (file_matcher == NULL)
5143     return;
5144
5145   objfile *const objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5146
5147   htab_up visited_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5148                                             htab_eq_pointer,
5149                                             NULL, xcalloc, xfree));
5150   htab_up visited_not_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5151                                                 htab_eq_pointer,
5152                                                 NULL, xcalloc, xfree));
5153
5154   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
5155      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
5156
5157   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5158     {
5159       QUIT;
5160
5161       per_cu->v.quick->mark = 0;
5162
5163       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5164       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5165         continue;
5166
5167       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5168       if (file_data == NULL)
5169         continue;
5170
5171       if (htab_find (visited_not_found.get (), file_data) != NULL)
5172         continue;
5173       else if (htab_find (visited_found.get (), file_data) != NULL)
5174         {
5175           per_cu->v.quick->mark = 1;
5176           continue;
5177         }
5178
5179       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5180         {
5181           const char *this_real_name;
5182
5183           if (file_matcher (file_data->file_names[j], false))
5184             {
5185               per_cu->v.quick->mark = 1;
5186               break;
5187             }
5188
5189           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
5190              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
5191           if (!basenames_may_differ
5192               && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
5193                                 true))
5194             continue;
5195
5196           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
5197           if (file_matcher (this_real_name, false))
5198             {
5199               per_cu->v.quick->mark = 1;
5200               break;
5201             }
5202         }
5203
5204       void **slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
5205                                     ? visited_found.get ()
5206                                     : visited_not_found.get (),
5207                                     file_data, INSERT);
5208       *slot = file_data;
5209     }
5210 }
5211
5212 static void
5213 dw2_expand_symtabs_matching
5214   (struct objfile *objfile,
5215    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5216    const lookup_name_info &lookup_name,
5217    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
5218    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5219    enum search_domain kind)
5220 {
5221   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5222     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5223
5224   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
5225   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
5226     return;
5227
5228   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
5229
5230   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5231
5232   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (index, lookup_name,
5233                                       symbol_matcher,
5234                                       kind, [&] (offset_type idx)
5235     {
5236       dw2_expand_marked_cus (dwarf2_per_objfile, idx, file_matcher,
5237                              expansion_notify, kind);
5238     });
5239 }
5240
5241 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
5242    symtab.  */
5243
5244 static struct compunit_symtab *
5245 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
5246                                           CORE_ADDR pc)
5247 {
5248   int i;
5249
5250   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
5251       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
5252     return cust;
5253
5254   if (cust->includes == NULL)
5255     return NULL;
5256
5257   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
5258     {
5259       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
5260
5261       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
5262       if (s != NULL)
5263         return s;
5264     }
5265
5266   return NULL;
5267 }
5268
5269 static struct compunit_symtab *
5270 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
5271                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
5272                                   CORE_ADDR pc,
5273                                   struct obj_section *section,
5274                                   int warn_if_readin)
5275 {
5276   struct dwarf2_per_cu_data *data;
5277   struct compunit_symtab *result;
5278
5279   if (!objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap)
5280     return NULL;
5281
5282   CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
5283                                  SECT_OFF_TEXT (objfile));
5284   data = (struct dwarf2_per_cu_data *) addrmap_find
5285     (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap, pc - baseaddr);
5286   if (!data)
5287     return NULL;
5288
5289   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
5290     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
5291              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
5292
5293   result
5294     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data,
5295                                                                         false),
5296                                                 pc);
5297   gdb_assert (result != NULL);
5298   return result;
5299 }
5300
5301 static void
5302 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
5303                           void *data, int need_fullname)
5304 {
5305   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5306     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5307
5308   if (!dwarf2_per_objfile->filenames_cache)
5309     {
5310       dwarf2_per_objfile->filenames_cache.emplace ();
5311
5312       htab_up visited (htab_create_alloc (10,
5313                                           htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
5314                                           NULL, xcalloc, xfree));
5315
5316       /* The rule is CUs specify all the files, including those used
5317          by any TU, so there's no need to scan TUs here.  We can
5318          ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
5319
5320       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5321         {
5322           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5323             {
5324               void **slot = htab_find_slot (visited.get (),
5325                                             per_cu->v.quick->file_names,
5326                                             INSERT);
5327
5328               *slot = per_cu->v.quick->file_names;
5329             }
5330         }
5331
5332       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5333         {
5334           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5335           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5336             continue;
5337
5338           quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5339           if (file_data == NULL)
5340             continue;
5341
5342           void **slot = htab_find_slot (visited.get (), file_data, INSERT);
5343           if (*slot)
5344             {
5345               /* Already visited.  */
5346               continue;
5347             }
5348           *slot = file_data;
5349
5350           for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5351             {
5352               const char *filename = file_data->file_names[j];
5353               dwarf2_per_objfile->filenames_cache->seen (filename);
5354             }
5355         }
5356     }
5357
5358   dwarf2_per_objfile->filenames_cache->traverse ([&] (const char *filename)
5359     {
5360       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> this_real_name;
5361
5362       if (need_fullname)
5363         this_real_name = gdb_realpath (filename);
5364       (*fun) (filename, this_real_name.get (), data);
5365     });
5366 }
5367
5368 static int
5369 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
5370 {
5371   return 1;
5372 }
5373
5374 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
5375 {
5376   dw2_has_symbols,
5377   dw2_find_last_source_symtab,
5378   dw2_forget_cached_source_info,
5379   dw2_map_symtabs_matching_filename,
5380   dw2_lookup_symbol,
5381   dw2_print_stats,
5382   dw2_dump,
5383   dw2_expand_symtabs_for_function,
5384   dw2_expand_all_symtabs,
5385   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
5386   dw2_map_matching_symbols,
5387   dw2_expand_symtabs_matching,
5388   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
5389   NULL,
5390   dw2_map_symbol_filenames
5391 };
5392
5393 /* DWARF-5 debug_names reader.  */
5394
5395 /* DWARF-5 augmentation string for GDB's DW_IDX_GNU_* extension.  */
5396 static const gdb_byte dwarf5_augmentation[] = { 'G', 'D', 'B', 0 };
5397
5398 /* A helper function that reads the .debug_names section in SECTION
5399    and fills in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the
5400    section; it is used for error reporting.
5401
5402    Returns true if all went well, false otherwise.  */
5403
5404 static bool
5405 read_debug_names_from_section (struct objfile *objfile,
5406                                const char *filename,
5407                                struct dwarf2_section_info *section,
5408                                mapped_debug_names &map)
5409 {
5410   if (dwarf2_section_empty_p (section))
5411     return false;
5412
5413   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
5414      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
5415   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
5416     return false;
5417
5418   dwarf2_read_section (objfile, section);
5419
5420   map.dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
5421
5422   const gdb_byte *addr = section->buffer;
5423
5424   bfd *const abfd = get_section_bfd_owner (section);
5425
5426   unsigned int bytes_read;
5427   LONGEST length = read_initial_length (abfd, addr, &bytes_read);
5428   addr += bytes_read;
5429
5430   map.dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
5431   map.offset_size = map.dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
5432   if (bytes_read + length != section->size)
5433     {
5434       /* There may be multiple per-CU indices.  */
5435       warning (_("Section .debug_names in %s length %s does not match "
5436                  "section length %s, ignoring .debug_names."),
5437                filename, plongest (bytes_read + length),
5438                pulongest (section->size));
5439       return false;
5440     }
5441
5442   /* The version number.  */
5443   uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
5444   addr += 2;
5445   if (version != 5)
5446     {
5447       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported version %d, "
5448                  "ignoring .debug_names."),
5449                filename, version);
5450       return false;
5451     }
5452
5453   /* Padding.  */
5454   uint16_t padding = read_2_bytes (abfd, addr);
5455   addr += 2;
5456   if (padding != 0)
5457     {
5458       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported padding %d, "
5459                  "ignoring .debug_names."),
5460                filename, padding);
5461       return false;
5462     }
5463
5464   /* comp_unit_count - The number of CUs in the CU list.  */
5465   map.cu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5466   addr += 4;
5467
5468   /* local_type_unit_count - The number of TUs in the local TU
5469      list.  */
5470   map.tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5471   addr += 4;
5472
5473   /* foreign_type_unit_count - The number of TUs in the foreign TU
5474      list.  */
5475   uint32_t foreign_tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5476   addr += 4;
5477   if (foreign_tu_count != 0)
5478     {
5479       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported %lu foreign TUs, "
5480                  "ignoring .debug_names."),
5481                filename, static_cast<unsigned long> (foreign_tu_count));
5482       return false;
5483     }
5484
5485   /* bucket_count - The number of hash buckets in the hash lookup
5486      table.  */
5487   map.bucket_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5488   addr += 4;
5489
5490   /* name_count - The number of unique names in the index.  */
5491   map.name_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5492   addr += 4;
5493
5494   /* abbrev_table_size - The size in bytes of the abbreviations
5495      table.  */
5496   uint32_t abbrev_table_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5497   addr += 4;
5498
5499   /* augmentation_string_size - The size in bytes of the augmentation
5500      string.  This value is rounded up to a multiple of 4.  */
5501   uint32_t augmentation_string_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5502   addr += 4;
5503   map.augmentation_is_gdb = ((augmentation_string_size
5504                               == sizeof (dwarf5_augmentation))
5505                              && memcmp (addr, dwarf5_augmentation,
5506                                         sizeof (dwarf5_augmentation)) == 0);
5507   augmentation_string_size += (-augmentation_string_size) & 3;
5508   addr += augmentation_string_size;
5509
5510   /* List of CUs */
5511   map.cu_table_reordered = addr;
5512   addr += map.cu_count * map.offset_size;
5513
5514   /* List of Local TUs */
5515   map.tu_table_reordered = addr;
5516   addr += map.tu_count * map.offset_size;
5517
5518   /* Hash Lookup Table */
5519   map.bucket_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5520   addr += map.bucket_count * 4;
5521   map.hash_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5522   addr += map.name_count * 4;
5523
5524   /* Name Table */
5525   map.name_table_string_offs_reordered = addr;
5526   addr += map.name_count * map.offset_size;
5527   map.name_table_entry_offs_reordered = addr;
5528   addr += map.name_count * map.offset_size;
5529
5530   const gdb_byte *abbrev_table_start = addr;
5531   for (;;)
5532     {
5533       const ULONGEST index_num = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5534       addr += bytes_read;
5535       if (index_num == 0)
5536         break;
5537
5538       const auto insertpair
5539         = map.abbrev_map.emplace (index_num, mapped_debug_names::index_val ());
5540       if (!insertpair.second)
5541         {
5542           warning (_("Section .debug_names in %s has duplicate index %s, "
5543                      "ignoring .debug_names."),
5544                    filename, pulongest (index_num));
5545           return false;
5546         }
5547       mapped_debug_names::index_val &indexval = insertpair.first->second;
5548       indexval.dwarf_tag = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5549       addr += bytes_read;
5550
5551       for (;;)
5552         {
5553           mapped_debug_names::index_val::attr attr;
5554           attr.dw_idx = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5555           addr += bytes_read;
5556           attr.form = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5557           addr += bytes_read;
5558           if (attr.form == DW_FORM_implicit_const)
5559             {
5560               attr.implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, addr,
5561                                                         &bytes_read);
5562               addr += bytes_read;
5563             }
5564           if (attr.dw_idx == 0 && attr.form == 0)
5565             break;
5566           indexval.attr_vec.push_back (std::move (attr));
5567         }
5568     }
5569   if (addr != abbrev_table_start + abbrev_table_size)
5570     {
5571       warning (_("Section .debug_names in %s has abbreviation_table "
5572                  "of size %zu vs. written as %u, ignoring .debug_names."),
5573                filename, addr - abbrev_table_start, abbrev_table_size);
5574       return false;
5575     }
5576   map.entry_pool = addr;
5577
5578   return true;
5579 }
5580
5581 /* A helper for create_cus_from_debug_names that handles the MAP's CU
5582    list.  */
5583
5584 static void
5585 create_cus_from_debug_names_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5586                                   const mapped_debug_names &map,
5587                                   dwarf2_section_info &section,
5588                                   bool is_dwz)
5589 {
5590   sect_offset sect_off_prev;
5591   for (uint32_t i = 0; i <= map.cu_count; ++i)
5592     {
5593       sect_offset sect_off_next;
5594       if (i < map.cu_count)
5595         {
5596           sect_off_next
5597             = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
5598                              (map.cu_table_reordered + i * map.offset_size,
5599                               map.offset_size,
5600                               map.dwarf5_byte_order));
5601         }
5602       else
5603         sect_off_next = (sect_offset) section.size;
5604       if (i >= 1)
5605         {
5606           const ULONGEST length = sect_off_next - sect_off_prev;
5607           dwarf2_per_cu_data *per_cu
5608             = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, &section, is_dwz,
5609                                          sect_off_prev, length);
5610           dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
5611         }
5612       sect_off_prev = sect_off_next;
5613     }
5614 }
5615
5616 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
5617    the CU objects for this dwarf2_per_objfile.  */
5618
5619 static void
5620 create_cus_from_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5621                              const mapped_debug_names &map,
5622                              const mapped_debug_names &dwz_map)
5623 {
5624   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
5625   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve (map.cu_count + dwz_map.cu_count);
5626
5627   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, map,
5628                                     dwarf2_per_objfile->info,
5629                                     false /* is_dwz */);
5630
5631   if (dwz_map.cu_count == 0)
5632     return;
5633
5634   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5635   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, dwz_map, dwz->info,
5636                                     true /* is_dwz */);
5637 }
5638
5639 /* Read .debug_names.  If everything went ok, initialize the "quick"
5640    elements of all the CUs and return true.  Otherwise, return false.  */
5641
5642 static bool
5643 dwarf2_read_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
5644 {
5645   std::unique_ptr<mapped_debug_names> map
5646     (new mapped_debug_names (dwarf2_per_objfile));
5647   mapped_debug_names dwz_map (dwarf2_per_objfile);
5648   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5649
5650   if (!read_debug_names_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
5651                                       &dwarf2_per_objfile->debug_names,
5652                                       *map))
5653     return false;
5654
5655   /* Don't use the index if it's empty.  */
5656   if (map->name_count == 0)
5657     return false;
5658
5659   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
5660      well.  */
5661   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5662   if (dwz != NULL)
5663     {
5664       if (!read_debug_names_from_section (objfile,
5665                                           bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
5666                                           &dwz->debug_names, dwz_map))
5667         {
5668           warning (_("could not read '.debug_names' section from %s; skipping"),
5669                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
5670           return false;
5671         }
5672     }
5673
5674   create_cus_from_debug_names (dwarf2_per_objfile, *map, dwz_map);
5675
5676   if (map->tu_count != 0)
5677     {
5678       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
5679          index.  */
5680       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
5681         return false;
5682
5683       dwarf2_section_info *section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
5684                                                 dwarf2_per_objfile->types, 0);
5685
5686       create_signatured_type_table_from_debug_names
5687         (dwarf2_per_objfile, *map, section, &dwarf2_per_objfile->abbrev);
5688     }
5689
5690   create_addrmap_from_aranges (dwarf2_per_objfile,
5691                                &dwarf2_per_objfile->debug_aranges);
5692
5693   dwarf2_per_objfile->debug_names_table = std::move (map);
5694   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
5695   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
5696     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
5697
5698   return true;
5699 }
5700
5701 /* Type used to manage iterating over all CUs looking for a symbol for
5702    .debug_names.  */
5703
5704 class dw2_debug_names_iterator
5705 {
5706 public:
5707   /* If WANT_SPECIFIC_BLOCK is true, only look for symbols in block
5708      BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
5709   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5710                             bool want_specific_block,
5711                             block_enum block_index, domain_enum domain,
5712                             const char *name)
5713     : m_map (map), m_want_specific_block (want_specific_block),
5714       m_block_index (block_index), m_domain (domain),
5715       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, name))
5716   {}
5717
5718   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5719                             search_domain search, uint32_t namei)
5720     : m_map (map),
5721       m_search (search),
5722       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, namei))
5723   {}
5724
5725   /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
5726   dwarf2_per_cu_data *next ();
5727
5728 private:
5729   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5730                                                   const char *name);
5731   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5732                                                   uint32_t namei);
5733
5734   /* The internalized form of .debug_names.  */
5735   const mapped_debug_names &m_map;
5736
5737   /* If true, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
5738   const bool m_want_specific_block = false;
5739
5740   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
5741      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK - FIRST_LOCAL_BLOCK is an invalid
5742      value.  */
5743   const block_enum m_block_index = FIRST_LOCAL_BLOCK;
5744
5745   /* The kind of symbol we're looking for.  */
5746   const domain_enum m_domain = UNDEF_DOMAIN;
5747   const search_domain m_search = ALL_DOMAIN;
5748
5749   /* The list of CUs from the index entry of the symbol, or NULL if
5750      not found.  */
5751   const gdb_byte *m_addr;
5752 };
5753
5754 const char *
5755 mapped_debug_names::namei_to_name (uint32_t namei) const
5756 {
5757   const ULONGEST namei_string_offs
5758     = extract_unsigned_integer ((name_table_string_offs_reordered
5759                                  + namei * offset_size),
5760                                 offset_size,
5761                                 dwarf5_byte_order);
5762   return read_indirect_string_at_offset
5763     (dwarf2_per_objfile, dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, namei_string_offs);
5764 }
5765
5766 /* Find a slot in .debug_names for the object named NAME.  If NAME is
5767    found, return pointer to its pool data.  If NAME cannot be found,
5768    return NULL.  */
5769
5770 const gdb_byte *
5771 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5772   (const mapped_debug_names &map, const char *name)
5773 {
5774   int (*cmp) (const char *, const char *);
5775
5776   if (current_language->la_language == language_cplus
5777       || current_language->la_language == language_fortran
5778       || current_language->la_language == language_d)
5779     {
5780       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as
5781          .debug_names does not contain any.  */
5782
5783       if (strchr (name, '(') != NULL)
5784         {
5785           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
5786             = cp_remove_params (name);
5787
5788           if (without_params != NULL)
5789             {
5790               name = without_params.get();
5791             }
5792         }
5793     }
5794
5795   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
5796
5797   const uint32_t full_hash = dwarf5_djb_hash (name);
5798   uint32_t namei
5799     = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5800                                 (map.bucket_table_reordered
5801                                  + (full_hash % map.bucket_count)), 4,
5802                                 map.dwarf5_byte_order);
5803   if (namei == 0)
5804     return NULL;
5805   --namei;
5806   if (namei >= map.name_count)
5807     {
5808       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5809                    "[in module %s]"),
5810                  namei, map.name_count,
5811                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5812       return NULL;
5813     }
5814
5815   for (;;)
5816     {
5817       const uint32_t namei_full_hash
5818         = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5819                                     (map.hash_table_reordered + namei), 4,
5820                                     map.dwarf5_byte_order);
5821       if (full_hash % map.bucket_count != namei_full_hash % map.bucket_count)
5822         return NULL;
5823
5824       if (full_hash == namei_full_hash)
5825         {
5826           const char *const namei_string = map.namei_to_name (namei);
5827
5828 #if 0 /* An expensive sanity check.  */
5829           if (namei_full_hash != dwarf5_djb_hash (namei_string))
5830             {
5831               complaint (_("Wrong .debug_names hash for string at index %u "
5832                            "[in module %s]"),
5833                          namei, objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5834               return NULL;
5835             }
5836 #endif
5837
5838           if (cmp (namei_string, name) == 0)
5839             {
5840               const ULONGEST namei_entry_offs
5841                 = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5842                                              + namei * map.offset_size),
5843                                             map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5844               return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5845             }
5846         }
5847
5848       ++namei;
5849       if (namei >= map.name_count)
5850         return NULL;
5851     }
5852 }
5853
5854 const gdb_byte *
5855 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5856   (const mapped_debug_names &map, uint32_t namei)
5857 {
5858   if (namei >= map.name_count)
5859     {
5860       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5861                    "[in module %s]"),
5862                  namei, map.name_count,
5863                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5864       return NULL;
5865     }
5866
5867   const ULONGEST namei_entry_offs
5868     = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5869                                  + namei * map.offset_size),
5870                                 map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5871   return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5872 }
5873
5874 /* See dw2_debug_names_iterator.  */
5875
5876 dwarf2_per_cu_data *
5877 dw2_debug_names_iterator::next ()
5878 {
5879   if (m_addr == NULL)
5880     return NULL;
5881
5882   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = m_map.dwarf2_per_objfile;
5883   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5884   bfd *const abfd = objfile->obfd;
5885
5886  again:
5887
5888   unsigned int bytes_read;
5889   const ULONGEST abbrev = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5890   m_addr += bytes_read;
5891   if (abbrev == 0)
5892     return NULL;
5893
5894   const auto indexval_it = m_map.abbrev_map.find (abbrev);
5895   if (indexval_it == m_map.abbrev_map.cend ())
5896     {
5897       complaint (_("Wrong .debug_names undefined abbrev code %s "
5898                    "[in module %s]"),
5899                  pulongest (abbrev), objfile_name (objfile));
5900       return NULL;
5901     }
5902   const mapped_debug_names::index_val &indexval = indexval_it->second;
5903   bool have_is_static = false;
5904   bool is_static;
5905   dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
5906   for (const mapped_debug_names::index_val::attr &attr : indexval.attr_vec)
5907     {
5908       ULONGEST ull;
5909       switch (attr.form)
5910         {
5911         case DW_FORM_implicit_const:
5912           ull = attr.implicit_const;
5913           break;
5914         case DW_FORM_flag_present:
5915           ull = 1;
5916           break;
5917         case DW_FORM_udata:
5918           ull = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5919           m_addr += bytes_read;
5920           break;
5921         default:
5922           complaint (_("Unsupported .debug_names form %s [in module %s]"),
5923                      dwarf_form_name (attr.form),
5924                      objfile_name (objfile));
5925           return NULL;
5926         }
5927       switch (attr.dw_idx)
5928         {
5929         case DW_IDX_compile_unit:
5930           /* Don't crash on bad data.  */
5931           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
5932             {
5933               complaint (_(".debug_names entry has bad CU index %s"
5934                            " [in module %s]"),
5935                          pulongest (ull),
5936                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5937               continue;
5938             }
5939           per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (ull);
5940           break;
5941         case DW_IDX_type_unit:
5942           /* Don't crash on bad data.  */
5943           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ())
5944             {
5945               complaint (_(".debug_names entry has bad TU index %s"
5946                            " [in module %s]"),
5947                          pulongest (ull),
5948                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5949               continue;
5950             }
5951           per_cu = &dwarf2_per_objfile->get_tu (ull)->per_cu;
5952           break;
5953         case DW_IDX_GNU_internal:
5954           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5955             break;
5956           have_is_static = true;
5957           is_static = true;
5958           break;
5959         case DW_IDX_GNU_external:
5960           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5961             break;
5962           have_is_static = true;
5963           is_static = false;
5964           break;
5965         }
5966     }
5967
5968   /* Skip if already read in.  */
5969   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5970     goto again;
5971
5972   /* Check static vs global.  */
5973   if (have_is_static)
5974     {
5975       const bool want_static = m_block_index != GLOBAL_BLOCK;
5976       if (m_want_specific_block && want_static != is_static)
5977         goto again;
5978     }
5979
5980   /* Match dw2_symtab_iter_next, symbol_kind
5981      and debug_names::psymbol_tag.  */
5982   switch (m_domain)
5983     {
5984     case VAR_DOMAIN:
5985       switch (indexval.dwarf_tag)
5986         {
5987         case DW_TAG_variable:
5988         case DW_TAG_subprogram:
5989         /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
5990         case DW_TAG_typedef:
5991         case DW_TAG_structure_type:
5992           break;
5993         default:
5994           goto again;
5995         }
5996       break;
5997     case STRUCT_DOMAIN:
5998       switch (indexval.dwarf_tag)
5999         {
6000         case DW_TAG_typedef:
6001         case DW_TAG_structure_type:
6002           break;
6003         default:
6004           goto again;
6005         }
6006       break;
6007     case LABEL_DOMAIN:
6008       switch (indexval.dwarf_tag)
6009         {
6010         case 0:
6011         case DW_TAG_variable:
6012           break;
6013         default:
6014           goto again;
6015         }
6016       break;
6017     default:
6018       break;
6019     }
6020
6021   /* Match dw2_expand_symtabs_matching, symbol_kind and
6022      debug_names::psymbol_tag.  */
6023   switch (m_search)
6024     {
6025     case VARIABLES_DOMAIN:
6026       switch (indexval.dwarf_tag)
6027         {
6028         case DW_TAG_variable:
6029           break;
6030         default:
6031           goto again;
6032         }
6033       break;
6034     case FUNCTIONS_DOMAIN:
6035       switch (indexval.dwarf_tag)
6036         {
6037         case DW_TAG_subprogram:
6038           break;
6039         default:
6040           goto again;
6041         }
6042       break;
6043     case TYPES_DOMAIN:
6044       switch (indexval.dwarf_tag)
6045         {
6046         case DW_TAG_typedef:
6047         case DW_TAG_structure_type:
6048           break;
6049         default:
6050           goto again;
6051         }
6052       break;
6053     default:
6054       break;
6055     }
6056
6057   return per_cu;
6058 }
6059
6060 static struct compunit_symtab *
6061 dw2_debug_names_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index_int,
6062                                const char *name, domain_enum domain)
6063 {
6064   const block_enum block_index = static_cast<block_enum> (block_index_int);
6065   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6066     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6067
6068   const auto &mapp = dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6069   if (!mapp)
6070     {
6071       /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
6072       return NULL;
6073     }
6074   const auto &map = *mapp;
6075
6076   dw2_debug_names_iterator iter (map, true /* want_specific_block */,
6077                                  block_index, domain, name);
6078
6079   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
6080   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6081   while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6082     {
6083       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
6084       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6085       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
6086       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
6087
6088       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
6089                                block_find_non_opaque_type_preferred,
6090                                &with_opaque);
6091
6092       /* Some caution must be observed with overloaded functions and
6093          methods, since the index will not contain any overload
6094          information (but NAME might contain it).  */
6095
6096       if (sym != NULL
6097           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
6098         return stab;
6099       if (with_opaque != NULL
6100           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (with_opaque), name) == 0)
6101         stab_best = stab;
6102
6103       /* Keep looking through other CUs.  */
6104     }
6105
6106   return stab_best;
6107 }
6108
6109 /* This dumps minimal information about .debug_names.  It is called
6110    via "mt print objfiles".  The gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase
6111    uses this to verify that .debug_names has been loaded.  */
6112
6113 static void
6114 dw2_debug_names_dump (struct objfile *objfile)
6115 {
6116   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6117     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6118
6119   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
6120   printf_filtered (".debug_names:");
6121   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6122     printf_filtered (" exists\n");
6123   else
6124     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
6125   printf_filtered ("\n");
6126 }
6127
6128 static void
6129 dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
6130                                              const char *func_name)
6131 {
6132   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6133     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6134
6135   /* dwarf2_per_objfile->debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6136   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6137     {
6138       const mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6139
6140       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
6141       dw2_debug_names_iterator iter (map, false /* want_specific_block */,
6142                                      GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN, func_name);
6143
6144       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6145       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6146         dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6147     }
6148 }
6149
6150 static void
6151 dw2_debug_names_expand_symtabs_matching
6152   (struct objfile *objfile,
6153    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
6154    const lookup_name_info &lookup_name,
6155    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
6156    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
6157    enum search_domain kind)
6158 {
6159   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6160     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6161
6162   /* debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6163   if (!dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6164     return;
6165
6166   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
6167
6168   mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6169
6170   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (map, lookup_name,
6171                                       symbol_matcher,
6172                                       kind, [&] (offset_type namei)
6173     {
6174       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
6175          marked.  */
6176       dw2_debug_names_iterator iter (map, kind, namei);
6177
6178       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6179       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6180         dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
6181                                          expansion_notify);
6182     });
6183 }
6184
6185 const struct quick_symbol_functions dwarf2_debug_names_functions =
6186 {
6187   dw2_has_symbols,
6188   dw2_find_last_source_symtab,
6189   dw2_forget_cached_source_info,
6190   dw2_map_symtabs_matching_filename,
6191   dw2_debug_names_lookup_symbol,
6192   dw2_print_stats,
6193   dw2_debug_names_dump,
6194   dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function,
6195   dw2_expand_all_symtabs,
6196   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
6197   dw2_map_matching_symbols,
6198   dw2_debug_names_expand_symtabs_matching,
6199   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
6200   NULL,
6201   dw2_map_symbol_filenames
6202 };
6203
6204 /* Get the content of the .gdb_index section of OBJ.  SECTION_OWNER should point
6205    to either a dwarf2_per_objfile or dwz_file object.  */
6206
6207 template <typename T>
6208 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6209 get_gdb_index_contents_from_section (objfile *obj, T *section_owner)
6210 {
6211   dwarf2_section_info *section = &section_owner->gdb_index;
6212
6213   if (dwarf2_section_empty_p (section))
6214     return {};
6215
6216   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
6217      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
6218   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
6219     return {};
6220
6221   dwarf2_read_section (obj, section);
6222
6223   /* dwarf2_section_info::size is a bfd_size_type, while
6224      gdb::array_view works with size_t.  On 32-bit hosts, with
6225      --enable-64-bit-bfd, bfd_size_type is a 64-bit type, while size_t
6226      is 32-bit.  So we need an explicit narrowing conversion here.
6227      This is fine, because it's impossible to allocate or mmap an
6228      array/buffer larger than what size_t can represent.  */
6229   return gdb::make_array_view (section->buffer, section->size);
6230 }
6231
6232 /* Lookup the index cache for the contents of the index associated to
6233    DWARF2_OBJ.  */
6234
6235 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6236 get_gdb_index_contents_from_cache (objfile *obj, dwarf2_per_objfile *dwarf2_obj)
6237 {
6238   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (obj->obfd);
6239   if (build_id == nullptr)
6240     return {};
6241
6242   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id,
6243                                               &dwarf2_obj->index_cache_res);
6244 }
6245
6246 /* Same as the above, but for DWZ.  */
6247
6248 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6249 get_gdb_index_contents_from_cache_dwz (objfile *obj, dwz_file *dwz)
6250 {
6251   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (dwz->dwz_bfd.get ());
6252   if (build_id == nullptr)
6253     return {};
6254
6255   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id, &dwz->index_cache_res);
6256 }
6257
6258 /* See symfile.h.  */
6259
6260 bool
6261 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile, dw_index_kind *index_kind)
6262 {
6263   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6264     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6265
6266   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
6267      indices.  In this case we also don't care if some other debug
6268      format is making psymtabs, because they are all about to be
6269      expanded anyway.  */
6270   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
6271     {
6272       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
6273       create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
6274       create_all_type_units (dwarf2_per_objfile);
6275       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table
6276         = create_quick_file_names_table
6277             (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
6278
6279       for (int i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
6280                            + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()); ++i)
6281         {
6282           dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
6283
6284           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6285                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6286         }
6287
6288       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
6289          these functions will be no-ops because we will have expanded
6290          all symtabs.  */
6291       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6292       return true;
6293     }
6294
6295   if (dwarf2_read_debug_names (dwarf2_per_objfile))
6296     {
6297       *index_kind = dw_index_kind::DEBUG_NAMES;
6298       return true;
6299     }
6300
6301   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6302                              get_gdb_index_contents_from_section<struct dwarf2_per_objfile>,
6303                              get_gdb_index_contents_from_section<dwz_file>))
6304     {
6305       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6306       return true;
6307     }
6308
6309   /* ... otherwise, try to find the index in the index cache.  */
6310   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6311                              get_gdb_index_contents_from_cache,
6312                              get_gdb_index_contents_from_cache_dwz))
6313     {
6314       global_index_cache.hit ();
6315       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6316       return true;
6317     }
6318
6319   global_index_cache.miss ();
6320   return false;
6321 }
6322
6323 \f
6324
6325 /* Build a partial symbol table.  */
6326
6327 void
6328 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
6329 {
6330   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6331     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6332
6333   init_psymbol_list (objfile, 1024);
6334
6335   TRY
6336     {
6337       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
6338          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
6339          freeing it seems unsafe.  */
6340       psymtab_discarder psymtabs (objfile);
6341       dwarf2_build_psymtabs_hard (dwarf2_per_objfile);
6342       psymtabs.keep ();
6343
6344       /* (maybe) store an index in the cache.  */
6345       global_index_cache.store (dwarf2_per_objfile);
6346     }
6347   CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
6348     {
6349       exception_print (gdb_stderr, except);
6350     }
6351   END_CATCH
6352 }
6353
6354 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
6355
6356 static unsigned int
6357 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
6358 {
6359   return header->initial_length_size + header->length;
6360 }
6361
6362 /* Return TRUE if SECT_OFF is within CU_HEADER.  */
6363
6364 static inline bool
6365 offset_in_cu_p (const comp_unit_head *cu_header, sect_offset sect_off)
6366 {
6367   sect_offset bottom = cu_header->sect_off;
6368   sect_offset top = cu_header->sect_off + get_cu_length (cu_header);
6369
6370   return sect_off >= bottom && sect_off < top;
6371 }
6372
6373 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
6374    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
6375    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
6376    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
6377    compilation units with discontinuous ranges.  */
6378
6379 static void
6380 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6381 {
6382   struct attribute *attr;
6383
6384   cu->base_known = 0;
6385   cu->base_address = 0;
6386
6387   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
6388   if (attr)
6389     {
6390       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6391       cu->base_known = 1;
6392     }
6393   else
6394     {
6395       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
6396       if (attr)
6397         {
6398           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6399           cu->base_known = 1;
6400         }
6401     }
6402 }
6403
6404 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
6405    Use rcuh_kind::COMPILE as the default type if not known by the caller.
6406    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
6407    by the caller.  */
6408
6409 static const gdb_byte *
6410 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
6411                      const gdb_byte *info_ptr,
6412                      struct dwarf2_section_info *section,
6413                      rcuh_kind section_kind)
6414 {
6415   int signed_addr;
6416   unsigned int bytes_read;
6417   const char *filename = get_section_file_name (section);
6418   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6419
6420   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6421   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
6422   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
6423   info_ptr += bytes_read;
6424   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6425   if (cu_header->version < 2 || cu_header->version > 5)
6426     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
6427            "(is %d, should be 2, 3, 4 or 5) [in module %s]"),
6428            cu_header->version, filename);
6429   info_ptr += 2;
6430   if (cu_header->version < 5)
6431     switch (section_kind)
6432       {
6433       case rcuh_kind::COMPILE:
6434         cu_header->unit_type = DW_UT_compile;
6435         break;
6436       case rcuh_kind::TYPE:
6437         cu_header->unit_type = DW_UT_type;
6438         break;
6439       default:
6440         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6441                         _("read_comp_unit_head: invalid section_kind"));
6442       }
6443   else
6444     {
6445       cu_header->unit_type = static_cast<enum dwarf_unit_type>
6446                                                  (read_1_byte (abfd, info_ptr));
6447       info_ptr += 1;
6448       switch (cu_header->unit_type)
6449         {
6450         case DW_UT_compile:
6451           if (section_kind != rcuh_kind::COMPILE)
6452             error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6453                    "(is DW_UT_compile, should be DW_UT_type) [in module %s]"),
6454                    filename);
6455           break;
6456         case DW_UT_type:
6457           section_kind = rcuh_kind::TYPE;
6458           break;
6459         default:
6460           error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6461                  "(is %d, should be %d or %d) [in module %s]"),
6462                  cu_header->unit_type, DW_UT_compile, DW_UT_type, filename);
6463         }
6464
6465       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6466       info_ptr += 1;
6467     }
6468   cu_header->abbrev_sect_off = (sect_offset) read_offset (abfd, info_ptr,
6469                                                           cu_header,
6470                                                           &bytes_read);
6471   info_ptr += bytes_read;
6472   if (cu_header->version < 5)
6473     {
6474       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6475       info_ptr += 1;
6476     }
6477   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
6478   if (signed_addr < 0)
6479     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6480                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
6481   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
6482
6483   if (section_kind == rcuh_kind::TYPE)
6484     {
6485       LONGEST type_offset;
6486
6487       cu_header->signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
6488       info_ptr += 8;
6489
6490       type_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header, &bytes_read);
6491       info_ptr += bytes_read;
6492       cu_header->type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) type_offset;
6493       if (to_underlying (cu_header->type_cu_offset_in_tu) != type_offset)
6494         error (_("Dwarf Error: Too big type_offset in compilation unit "
6495                "header (is %s) [in module %s]"), plongest (type_offset),
6496                filename);
6497     }
6498
6499   return info_ptr;
6500 }
6501
6502 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
6503    THIS_CU.  */
6504
6505 static struct dwarf2_section_info *
6506 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6507 {
6508   struct dwarf2_section_info *abbrev;
6509   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
6510
6511   if (this_cu->is_dwz)
6512     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile)->abbrev;
6513   else
6514     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
6515
6516   return abbrev;
6517 }
6518
6519 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
6520    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
6521    Perform various error checking on the header.  */
6522
6523 static void
6524 error_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6525                             struct comp_unit_head *header,
6526                             struct dwarf2_section_info *section,
6527                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
6528 {
6529   const char *filename = get_section_file_name (section);
6530
6531   if (to_underlying (header->abbrev_sect_off)
6532       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
6533     error (_("Dwarf Error: bad offset (%s) in compilation unit header "
6534            "(offset %s + 6) [in module %s]"),
6535            sect_offset_str (header->abbrev_sect_off),
6536            sect_offset_str (header->sect_off),
6537            filename);
6538
6539   /* Cast to ULONGEST to use 64-bit arithmetic when possible to
6540      avoid potential 32-bit overflow.  */
6541   if (((ULONGEST) header->sect_off + get_cu_length (header))
6542       > section->size)
6543     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%x) in compilation unit header "
6544            "(offset %s + 0) [in module %s]"),
6545            header->length, sect_offset_str (header->sect_off),
6546            filename);
6547 }
6548
6549 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
6550    The contents of the header are stored in HEADER.
6551    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
6552
6553 static const gdb_byte *
6554 read_and_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6555                                struct comp_unit_head *header,
6556                                struct dwarf2_section_info *section,
6557                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
6558                                const gdb_byte *info_ptr,
6559                                rcuh_kind section_kind)
6560 {
6561   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
6562
6563   header->sect_off = (sect_offset) (beg_of_comp_unit - section->buffer);
6564
6565   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, section, section_kind);
6566
6567   header->first_die_cu_offset = (cu_offset) (info_ptr - beg_of_comp_unit);
6568
6569   error_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, header, section,
6570                               abbrev_section);
6571
6572   return info_ptr;
6573 }
6574
6575 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
6576
6577 static sect_offset
6578 read_abbrev_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6579                     struct dwarf2_section_info *section,
6580                     sect_offset sect_off)
6581 {
6582   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6583   const gdb_byte *info_ptr;
6584   unsigned int initial_length_size, offset_size;
6585   uint16_t version;
6586
6587   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
6588   info_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
6589   read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6590   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
6591   info_ptr += initial_length_size;
6592
6593   version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6594   info_ptr += 2;
6595   if (version >= 5)
6596     {
6597       /* Skip unit type and address size.  */
6598       info_ptr += 2;
6599     }
6600
6601   return (sect_offset) read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
6602 }
6603
6604 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
6605    partial symtab as being an include of PST.  */
6606
6607 static void
6608 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
6609                                struct objfile *objfile)
6610 {
6611   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
6612
6613   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
6614     {
6615       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
6616       subpst->dirname = pst->dirname;
6617     }
6618
6619   subpst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (1);
6620   subpst->dependencies[0] = pst;
6621   subpst->number_of_dependencies = 1;
6622
6623   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
6624
6625   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
6626      can be used to differentiate between such include psymtabs and
6627      the regular ones.  */
6628   subpst->read_symtab_private = NULL;
6629 }
6630
6631 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
6632    included by the source file represented by PST.  Build an include
6633    partial symtab for each of these included files.  */
6634
6635 static void
6636 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
6637                                struct die_info *die,
6638                                struct partial_symtab *pst)
6639 {
6640   line_header_up lh;
6641   struct attribute *attr;
6642
6643   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
6644   if (attr)
6645     lh = dwarf_decode_line_header ((sect_offset) DW_UNSND (attr), cu);
6646   if (lh == NULL)
6647     return;  /* No linetable, so no includes.  */
6648
6649   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  Also note
6650      that we pass in the raw text_low here; that is ok because we're
6651      only decoding the line table to make include partial symtabs, and
6652      so the addresses aren't really used.  */
6653   dwarf_decode_lines (lh.get (), pst->dirname, cu, pst,
6654                       pst->raw_text_low (), 1);
6655 }
6656
6657 static hashval_t
6658 hash_signatured_type (const void *item)
6659 {
6660   const struct signatured_type *sig_type
6661     = (const struct signatured_type *) item;
6662
6663   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
6664   return sig_type->signature;
6665 }
6666
6667 static int
6668 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
6669 {
6670   const struct signatured_type *lhs = (const struct signatured_type *) item_lhs;
6671   const struct signatured_type *rhs = (const struct signatured_type *) item_rhs;
6672
6673   return lhs->signature == rhs->signature;
6674 }
6675
6676 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
6677
6678 static htab_t
6679 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
6680 {
6681   return htab_create_alloc_ex (41,
6682                                hash_signatured_type,
6683                                eq_signatured_type,
6684                                NULL,
6685                                &objfile->objfile_obstack,
6686                                hashtab_obstack_allocate,
6687                                dummy_obstack_deallocate);
6688 }
6689
6690 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
6691
6692 static int
6693 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
6694 {
6695   struct signatured_type *sigt = (struct signatured_type *) *slot;
6696   std::vector<signatured_type *> *all_type_units
6697     = (std::vector<signatured_type *> *) datum;
6698
6699   all_type_units->push_back (sigt);
6700
6701   return 1;
6702 }
6703
6704 /* A helper for create_debug_types_hash_table.  Read types from SECTION
6705    and fill them into TYPES_HTAB.  It will process only type units,
6706    therefore DW_UT_type.  */
6707
6708 static void
6709 create_debug_type_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6710                               struct dwo_file *dwo_file,
6711                               dwarf2_section_info *section, htab_t &types_htab,
6712                               rcuh_kind section_kind)
6713 {
6714   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6715   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
6716   bfd *abfd;
6717   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
6718
6719   abbrev_section = (dwo_file != NULL
6720                     ? &dwo_file->sections.abbrev
6721                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
6722
6723   if (dwarf_read_debug)
6724     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
6725                         get_section_name (section),
6726                         get_section_file_name (abbrev_section));
6727
6728   dwarf2_read_section (objfile, section);
6729   info_ptr = section->buffer;
6730
6731   if (info_ptr == NULL)
6732     return;
6733
6734   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
6735      not present, in which case the bfd is unknown.  */
6736   abfd = get_section_bfd_owner (section);
6737
6738   /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
6739      because we don't need to read any dies: the signature is in the
6740      header.  */
6741
6742   end_ptr = info_ptr + section->size;
6743   while (info_ptr < end_ptr)
6744     {
6745       struct signatured_type *sig_type;
6746       struct dwo_unit *dwo_tu;
6747       void **slot;
6748       const gdb_byte *ptr = info_ptr;
6749       struct comp_unit_head header;
6750       unsigned int length;
6751
6752       sect_offset sect_off = (sect_offset) (ptr - section->buffer);
6753
6754       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
6755       header.signature = -1;
6756       header.type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) -1;
6757
6758       /* We need to read the type's signature in order to build the hash
6759          table, but we don't need anything else just yet.  */
6760
6761       ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &header, section,
6762                                            abbrev_section, ptr, section_kind);
6763
6764       length = get_cu_length (&header);
6765
6766       /* Skip dummy type units.  */
6767       if (ptr >= info_ptr + length
6768           || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0
6769           || header.unit_type != DW_UT_type)
6770         {
6771           info_ptr += length;
6772           continue;
6773         }
6774
6775       if (types_htab == NULL)
6776         {
6777           if (dwo_file)
6778             types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
6779           else
6780             types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
6781         }
6782
6783       if (dwo_file)
6784         {
6785           sig_type = NULL;
6786           dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6787                                    struct dwo_unit);
6788           dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
6789           dwo_tu->signature = header.signature;
6790           dwo_tu->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6791           dwo_tu->section = section;
6792           dwo_tu->sect_off = sect_off;
6793           dwo_tu->length = length;
6794         }
6795       else
6796         {
6797           /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
6798              The real type_offset is in the DWO file.  */
6799           dwo_tu = NULL;
6800           sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6801                                      struct signatured_type);
6802           sig_type->signature = header.signature;
6803           sig_type->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6804           sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6805           sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6806           sig_type->per_cu.section = section;
6807           sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
6808           sig_type->per_cu.length = length;
6809         }
6810
6811       slot = htab_find_slot (types_htab,
6812                              dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
6813                              INSERT);
6814       gdb_assert (slot != NULL);
6815       if (*slot != NULL)
6816         {
6817           sect_offset dup_sect_off;
6818
6819           if (dwo_file)
6820             {
6821               const struct dwo_unit *dup_tu
6822                 = (const struct dwo_unit *) *slot;
6823
6824               dup_sect_off = dup_tu->sect_off;
6825             }
6826           else
6827             {
6828               const struct signatured_type *dup_tu
6829                 = (const struct signatured_type *) *slot;
6830
6831               dup_sect_off = dup_tu->per_cu.sect_off;
6832             }
6833
6834           complaint (_("debug type entry at offset %s is duplicate to"
6835                        " the entry at offset %s, signature %s"),
6836                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
6837                      hex_string (header.signature));
6838         }
6839       *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
6840
6841       if (dwarf_read_debug > 1)
6842         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, signature %s\n",
6843                             sect_offset_str (sect_off),
6844                             hex_string (header.signature));
6845
6846       info_ptr += length;
6847     }
6848 }
6849
6850 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
6851    (or .debug_types.dwo) section(s).
6852    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
6853    otherwise it is NULL.
6854
6855    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
6856
6857    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
6858
6859 static void
6860 create_debug_types_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6861                                struct dwo_file *dwo_file,
6862                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types,
6863                                htab_t &types_htab)
6864 {
6865   int ix;
6866   struct dwarf2_section_info *section;
6867
6868   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
6869     return;
6870
6871   for (ix = 0;
6872        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
6873        ++ix)
6874     create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file, section,
6875                                   types_htab, rcuh_kind::TYPE);
6876 }
6877
6878 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
6879    and initialize all_type_units.
6880    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
6881    otherwise non-zero.  */
6882
6883 static int
6884 create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
6885 {
6886   htab_t types_htab = NULL;
6887
6888   create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6889                                 &dwarf2_per_objfile->info, types_htab,
6890                                 rcuh_kind::COMPILE);
6891   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6892                                  dwarf2_per_objfile->types, types_htab);
6893   if (types_htab == NULL)
6894     {
6895       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
6896       return 0;
6897     }
6898
6899   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
6900
6901   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
6902   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (htab_elements (types_htab));
6903
6904   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table,
6905                           &dwarf2_per_objfile->all_type_units);
6906
6907   return 1;
6908 }
6909
6910 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
6911    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
6912    Otherwise we find one.  */
6913
6914 static struct signatured_type *
6915 add_type_unit (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, ULONGEST sig,
6916                void **slot)
6917 {
6918   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6919
6920   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()
6921       == dwarf2_per_objfile->all_type_units.capacity ())
6922     ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
6923
6924   signatured_type *sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6925                                               struct signatured_type);
6926
6927   dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
6928   sig_type->signature = sig;
6929   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6930   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6931     {
6932       sig_type->per_cu.v.quick =
6933         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6934                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6935     }
6936
6937   if (slot == NULL)
6938     {
6939       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
6940                              sig_type, INSERT);
6941     }
6942   gdb_assert (*slot == NULL);
6943   *slot = sig_type;
6944   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
6945   return sig_type;
6946 }
6947
6948 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
6949    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
6950
6951 static void
6952 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6953                                   struct signatured_type *sig_entry,
6954                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
6955 {
6956   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
6957   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
6958   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
6959   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6960     {
6961       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
6962       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
6963     }
6964   else
6965       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
6966   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
6967   gdb_assert (to_underlying (sig_entry->type_offset_in_section) == 0);
6968   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
6969   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
6970
6971   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
6972   sig_entry->per_cu.sect_off = dwo_entry->sect_off;
6973   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
6974   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
6975   sig_entry->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6976   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
6977   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
6978 }
6979
6980 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
6981    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
6982    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
6983    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
6984    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
6985    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
6986    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
6987    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
6988    type signature that it needs.
6989    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
6990    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
6991
6992 static struct signatured_type *
6993 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
6994 {
6995   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6996     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
6997   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6998   struct dwo_file *dwo_file;
6999   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
7000   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
7001   void **slot;
7002
7003   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
7004
7005   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
7006      TUs yet.  */
7007   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7008     {
7009       dwarf2_per_objfile->signatured_types
7010         = allocate_signatured_type_table (objfile);
7011     }
7012
7013   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
7014      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
7015      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
7016      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
7017      .gdb_index with this TU.  */
7018
7019   find_sig_entry.signature = sig;
7020   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
7021                          &find_sig_entry, INSERT);
7022   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
7023
7024   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
7025      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
7026      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
7027      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
7028      code and non-Fission-compiled code.  */
7029
7030   /* Have we already tried to read this TU?
7031      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
7032      needn't exist in the global table yet).  */
7033   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
7034     return sig_entry;
7035
7036   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
7037      dwo_unit of the TU itself.  */
7038   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
7039
7040   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
7041   if (dwo_file->tus == NULL)
7042     return NULL;
7043   find_dwo_entry.signature = sig;
7044   dwo_entry = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
7045   if (dwo_entry == NULL)
7046     return NULL;
7047
7048   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
7049   if (sig_entry == NULL)
7050     sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
7051
7052   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
7053   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
7054   return sig_entry;
7055 }
7056
7057 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
7058    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
7059    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
7060    it won't be in .gdb_index.  */
7061
7062 static struct signatured_type *
7063 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
7064 {
7065   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7066     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7067   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7068   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
7069   struct dwo_unit *dwo_entry;
7070   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
7071   void **slot;
7072
7073   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
7074   gdb_assert (dwp_file != NULL);
7075
7076   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
7077      TUs yet.  */
7078   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7079     {
7080       dwarf2_per_objfile->signatured_types
7081         = allocate_signatured_type_table (objfile);
7082     }
7083
7084   find_sig_entry.signature = sig;
7085   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
7086                          &find_sig_entry, INSERT);
7087   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
7088
7089   /* Have we already tried to read this TU?
7090      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
7091      needn't exist in the global table yet).  */
7092   if (sig_entry != NULL)
7093     return sig_entry;
7094
7095   if (dwp_file->tus == NULL)
7096     return NULL;
7097   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, NULL,
7098                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
7099   if (dwo_entry == NULL)
7100     return NULL;
7101
7102   sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
7103   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
7104
7105   return sig_entry;
7106 }
7107
7108 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
7109    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
7110    It is up to the caller to complain about this.  */
7111
7112 static struct signatured_type *
7113 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
7114 {
7115   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7116     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7117
7118   if (cu->dwo_unit
7119       && dwarf2_per_objfile->using_index)
7120     {
7121       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
7122          These cases require special processing.  */
7123       if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
7124         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
7125       else
7126         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
7127     }
7128   else
7129     {
7130       struct signatured_type find_entry, *entry;
7131
7132       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7133         return NULL;
7134       find_entry.signature = sig;
7135       entry = ((struct signatured_type *)
7136                htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry));
7137       return entry;
7138     }
7139 }
7140 \f
7141 /* Low level DIE reading support.  */
7142
7143 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
7144
7145 static void
7146 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
7147                     struct dwarf2_cu *cu,
7148                     struct dwarf2_section_info *section,
7149                     struct dwo_file *dwo_file,
7150                     struct abbrev_table *abbrev_table)
7151 {
7152   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
7153   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
7154   reader->cu = cu;
7155   reader->dwo_file = dwo_file;
7156   reader->die_section = section;
7157   reader->buffer = section->buffer;
7158   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
7159   reader->comp_dir = NULL;
7160   reader->abbrev_table = abbrev_table;
7161 }
7162
7163 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7164    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
7165    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
7166    already.
7167
7168    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
7169    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
7170    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
7171    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
7172    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
7173    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
7174    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
7175    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
7176    *RESULT_DWO_ABBREV_TABLE will be filled in with the abbrev table allocated
7177    from the dwo.  Since *RESULT_READER references this abbrev table, it must be
7178    kept around for at least as long as *RESULT_READER.
7179
7180    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
7181
7182 static int
7183 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7184                         struct dwo_unit *dwo_unit,
7185                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
7186                         const char *stub_comp_dir,
7187                         struct die_reader_specs *result_reader,
7188                         const gdb_byte **result_info_ptr,
7189                         struct die_info **result_comp_unit_die,
7190                         int *result_has_children,
7191                         abbrev_table_up *result_dwo_abbrev_table)
7192 {
7193   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7194   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7195   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7196   bfd *abfd;
7197   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7198   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
7199   int i,num_extra_attrs;
7200   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
7201   struct attribute *attr;
7202   struct die_info *comp_unit_die;
7203
7204   /* At most one of these may be provided.  */
7205   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
7206
7207   /* These attributes aren't processed until later:
7208      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
7209      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
7210      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
7211      which we won't have later.  In order to not impose this complication
7212      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
7213      DWO CU/TU die.  */
7214
7215   stmt_list = NULL;
7216   low_pc = NULL;
7217   high_pc = NULL;
7218   ranges = NULL;
7219   comp_dir = NULL;
7220
7221   if (stub_comp_unit_die != NULL)
7222     {
7223       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
7224          DWO file.  */
7225       if (! this_cu->is_debug_types)
7226         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
7227       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
7228       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
7229       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
7230       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7231
7232       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
7233          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
7234       cu->addr_base = 0;
7235       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
7236       if (attr)
7237         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
7238
7239       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
7240          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
7241       cu->ranges_base = 0;
7242       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
7243       if (attr)
7244         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
7245     }
7246   else if (stub_comp_dir != NULL)
7247     {
7248       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
7249       comp_dir = XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct attribute);
7250       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
7251       comp_dir->form = DW_FORM_string;
7252       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
7253       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
7254     }
7255
7256   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
7257   cu->dwo_unit = dwo_unit;
7258   dwarf2_section_info *section = dwo_unit->section;
7259   dwarf2_read_section (objfile, section);
7260   abfd = get_section_bfd_owner (section);
7261   begin_info_ptr = info_ptr = (section->buffer
7262                                + to_underlying (dwo_unit->sect_off));
7263   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
7264
7265   if (this_cu->is_debug_types)
7266     {
7267       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7268
7269       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7270                                                 &cu->header, section,
7271                                                 dwo_abbrev_section,
7272                                                 info_ptr, rcuh_kind::TYPE);
7273       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
7274       if (sig_type->signature != cu->header.signature)
7275         {
7276           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
7277                    " TU at offset %s [in module %s]"),
7278                  hex_string (sig_type->signature),
7279                  hex_string (cu->header.signature),
7280                  sect_offset_str (dwo_unit->sect_off),
7281                  bfd_get_filename (abfd));
7282         }
7283       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7284       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7285          nor the type's offset in the TU until now.  */
7286       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7287       dwo_unit->type_offset_in_tu = cu->header.type_cu_offset_in_tu;
7288
7289       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
7290          For DWO files, we don't know it until now.  */
7291       sig_type->type_offset_in_section
7292         = dwo_unit->sect_off + to_underlying (dwo_unit->type_offset_in_tu);
7293     }
7294   else
7295     {
7296       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7297                                                 &cu->header, section,
7298                                                 dwo_abbrev_section,
7299                                                 info_ptr, rcuh_kind::COMPILE);
7300       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7301       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7302          until now.  */
7303       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7304     }
7305
7306   *result_dwo_abbrev_table
7307     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, dwo_abbrev_section,
7308                                cu->header.abbrev_sect_off);
7309   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file,
7310                       result_dwo_abbrev_table->get ());
7311
7312   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
7313      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
7314      the code - all the work to maintain the illusion of a single
7315      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
7316   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
7317                      + (low_pc != NULL)
7318                      + (high_pc != NULL)
7319                      + (ranges != NULL)
7320                      + (comp_dir != NULL));
7321   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
7322                               result_has_children, num_extra_attrs);
7323
7324   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
7325   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
7326   i = comp_unit_die->num_attrs;
7327   if (stmt_list != NULL)
7328     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
7329   if (low_pc != NULL)
7330     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
7331   if (high_pc != NULL)
7332     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
7333   if (ranges != NULL)
7334     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
7335   if (comp_dir != NULL)
7336     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
7337   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
7338
7339   if (dwarf_die_debug)
7340     {
7341       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7342                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
7343                           get_section_name (section),
7344                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
7345                           bfd_get_filename (abfd));
7346       dump_die (comp_unit_die, dwarf_die_debug);
7347     }
7348
7349   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
7350      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
7351      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
7352      to get it via circuitous means.  Blech.  */
7353   if (comp_dir != NULL)
7354     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
7355
7356   /* Skip dummy compilation units.  */
7357   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
7358       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7359     return 0;
7360
7361   *result_info_ptr = info_ptr;
7362   return 1;
7363 }
7364
7365 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7366    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
7367    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
7368
7369 static struct dwo_unit *
7370 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7371                  struct die_info *comp_unit_die)
7372 {
7373   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7374   ULONGEST signature;
7375   struct dwo_unit *dwo_unit;
7376   const char *comp_dir, *dwo_name;
7377
7378   gdb_assert (cu != NULL);
7379
7380   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
7381   dwo_name = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7382   comp_dir = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7383
7384   if (this_cu->is_debug_types)
7385     {
7386       struct signatured_type *sig_type;
7387
7388       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
7389          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7390       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7391       signature = sig_type->signature;
7392       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
7393     }
7394   else
7395     {
7396       struct attribute *attr;
7397
7398       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
7399       if (! attr)
7400         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
7401                  " [in module %s]"),
7402                dwo_name, objfile_name (this_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
7403       signature = DW_UNSND (attr);
7404       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
7405                                        signature);
7406     }
7407
7408   return dwo_unit;
7409 }
7410
7411 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7412    See it for a description of the parameters.
7413    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
7414
7415 static void
7416 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7417                            int use_existing_cu, int keep,
7418                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7419                            void *data)
7420 {
7421   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7422   struct signatured_type *sig_type;
7423   struct die_reader_specs reader;
7424   const gdb_byte *info_ptr;
7425   struct die_info *comp_unit_die;
7426   int has_children;
7427   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7428
7429   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
7430      data we need.  */
7431   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
7432   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7433   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
7434
7435   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7436     {
7437       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
7438       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
7439          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
7440     }
7441   else
7442     {
7443       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7444       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7445       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7446     }
7447
7448   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
7449      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
7450      could share abbrev tables.  */
7451
7452   /* The abbreviation table used by READER, this must live at least as long as
7453      READER.  */
7454   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7455
7456   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
7457                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
7458                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
7459                               &reader, &info_ptr,
7460                               &comp_unit_die, &has_children,
7461                               &dwo_abbrev_table) == 0)
7462     {
7463       /* Dummy die.  */
7464       return;
7465     }
7466
7467   /* All the "real" work is done here.  */
7468   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7469
7470   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
7471      but the alternative is making the latter more complex.
7472      This function is only for the special case of using DWO files directly:
7473      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
7474   if (new_cu != NULL && keep)
7475     {
7476       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7477       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7478       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7479       /* The chain owns it now.  */
7480       new_cu.release ();
7481     }
7482 }
7483
7484 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
7485    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
7486
7487    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
7488    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
7489    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
7490
7491    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
7492    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
7493
7494    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
7495    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
7496
7497    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7498    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
7499
7500 static void
7501 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7502                          struct abbrev_table *abbrev_table,
7503                          int use_existing_cu, int keep,
7504                          bool skip_partial,
7505                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7506                          void *data)
7507 {
7508   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7509   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7510   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7511   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7512   struct dwarf2_cu *cu;
7513   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7514   struct die_reader_specs reader;
7515   struct die_info *comp_unit_die;
7516   int has_children;
7517   struct attribute *attr;
7518   struct signatured_type *sig_type = NULL;
7519   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7520   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
7521      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
7522      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
7523   int rereading_dwo_cu = 0;
7524
7525   if (dwarf_die_debug)
7526     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7527                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7528                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7529
7530   if (use_existing_cu)
7531     gdb_assert (keep);
7532
7533   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
7534      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
7535   if (this_cu->reading_dwo_directly)
7536     {
7537       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
7538       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
7539       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
7540       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
7541                                  die_reader_func, data);
7542       return;
7543     }
7544
7545   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7546   dwarf2_read_section (objfile, section);
7547
7548   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7549
7550   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
7551
7552   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7553   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7554     {
7555       cu = this_cu->cu;
7556       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
7557          refetch the attributes from the skeleton CU.
7558          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
7559          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
7560          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
7561          optimization.  */
7562       if (cu->dwo_unit != NULL)
7563         rereading_dwo_cu = 1;
7564     }
7565   else
7566     {
7567       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7568       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7569       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7570       cu = new_cu.get ();
7571     }
7572
7573   /* Get the header.  */
7574   if (to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset) != 0 && !rereading_dwo_cu)
7575     {
7576       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
7577       info_ptr += to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset);
7578     }
7579   else
7580     {
7581       if (this_cu->is_debug_types)
7582         {
7583           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7584                                                     &cu->header, section,
7585                                                     abbrev_section, info_ptr,
7586                                                     rcuh_kind::TYPE);
7587
7588           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
7589              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7590           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7591           gdb_assert (sig_type->signature == cu->header.signature);
7592           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu
7593                       == cu->header.type_cu_offset_in_tu);
7594           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7595
7596           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
7597              using .gdb_index.  */
7598           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
7599
7600           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
7601           sig_type->type_offset_in_section =
7602             this_cu->sect_off + to_underlying (sig_type->type_offset_in_tu);
7603
7604           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7605         }
7606       else
7607         {
7608           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7609                                                     &cu->header, section,
7610                                                     abbrev_section,
7611                                                     info_ptr,
7612                                                     rcuh_kind::COMPILE);
7613
7614           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7615           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
7616           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7617         }
7618     }
7619
7620   /* Skip dummy compilation units.  */
7621   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7622       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7623     return;
7624
7625   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
7626      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
7627      done (own the table through ABBREV_TABLE_HOLDER).  */
7628   abbrev_table_up abbrev_table_holder;
7629   if (abbrev_table != NULL)
7630     gdb_assert (cu->header.abbrev_sect_off == abbrev_table->sect_off);
7631   else
7632     {
7633       abbrev_table_holder
7634         = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7635                                    cu->header.abbrev_sect_off);
7636       abbrev_table = abbrev_table_holder.get ();
7637     }
7638
7639   /* Read the top level CU/TU die.  */
7640   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL, abbrev_table);
7641   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7642
7643   if (skip_partial && comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
7644     return;
7645
7646   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
7647      from the DWO file.  read_cutu_die_from_dwo will allocate the abbreviation
7648      table from the DWO file and pass the ownership over to us.  It will be
7649      referenced from READER, so we must make sure to free it after we're done
7650      with READER.
7651
7652      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
7653      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
7654   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7655   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7656   if (attr)
7657     {
7658       struct dwo_unit *dwo_unit;
7659       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
7660
7661       if (has_children)
7662         {
7663           complaint (_("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
7664                        " has children (offset %s) [in module %s]"),
7665                      sect_offset_str (this_cu->sect_off),
7666                      bfd_get_filename (abfd));
7667         }
7668       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
7669       if (dwo_unit != NULL)
7670         {
7671           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
7672                                       comp_unit_die, NULL,
7673                                       &reader, &info_ptr,
7674                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children,
7675                                       &dwo_abbrev_table) == 0)
7676             {
7677               /* Dummy die.  */
7678               return;
7679             }
7680           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
7681         }
7682       else
7683         {
7684           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
7685              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
7686              not much more we can do except pass on the stub DIE to
7687              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
7688              debug info.  */
7689         }
7690     }
7691
7692   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
7693   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7694
7695   /* Done, clean up.  */
7696   if (new_cu != NULL && keep)
7697     {
7698       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7699       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7700       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7701       /* The chain owns it now.  */
7702       new_cu.release ();
7703     }
7704 }
7705
7706 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
7707    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
7708    to have already done the lookup to find the DWO file).
7709
7710    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
7711    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
7712
7713    We fill in THIS_CU->length.
7714
7715    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7716    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
7717
7718    THIS_CU->cu is always freed when done.
7719    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7720    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
7721
7722 static void
7723 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7724                                    struct dwo_file *dwo_file,
7725                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7726                                    void *data)
7727 {
7728   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7729   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7730   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7731   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7732   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7733   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7734   struct die_reader_specs reader;
7735   struct die_info *comp_unit_die;
7736   int has_children;
7737
7738   if (dwarf_die_debug)
7739     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7740                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7741                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7742
7743   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7744
7745   abbrev_section = (dwo_file != NULL
7746                     ? &dwo_file->sections.abbrev
7747                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
7748
7749   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7750   dwarf2_read_section (objfile, section);
7751
7752   struct dwarf2_cu cu (this_cu);
7753
7754   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7755   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7756                                             &cu.header, section,
7757                                             abbrev_section, info_ptr,
7758                                             (this_cu->is_debug_types
7759                                              ? rcuh_kind::TYPE
7760                                              : rcuh_kind::COMPILE));
7761
7762   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
7763
7764   /* Skip dummy compilation units.  */
7765   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7766       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7767     return;
7768
7769   abbrev_table_up abbrev_table
7770     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7771                                cu.header.abbrev_sect_off);
7772
7773   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file, abbrev_table.get ());
7774   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7775
7776   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7777 }
7778
7779 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
7780    does not lookup the specified DWO file.
7781    This cannot be used to read DWO files.
7782
7783    THIS_CU->cu is always freed when done.
7784    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7785    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
7786    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
7787
7788 static void
7789 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7790                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7791                                 void *data)
7792 {
7793   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
7794 }
7795 \f
7796 /* Type Unit Groups.
7797
7798    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
7799    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
7800    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
7801    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
7802    the CU the types ultimately came from.  */
7803
7804 static hashval_t
7805 hash_type_unit_group (const void *item)
7806 {
7807   const struct type_unit_group *tu_group
7808     = (const struct type_unit_group *) item;
7809
7810   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
7811 }
7812
7813 static int
7814 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7815 {
7816   const struct type_unit_group *lhs = (const struct type_unit_group *) item_lhs;
7817   const struct type_unit_group *rhs = (const struct type_unit_group *) item_rhs;
7818
7819   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
7820 }
7821
7822 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
7823
7824 static htab_t
7825 allocate_type_unit_groups_table (struct objfile *objfile)
7826 {
7827   return htab_create_alloc_ex (3,
7828                                hash_type_unit_group,
7829                                eq_type_unit_group,
7830                                NULL,
7831                                &objfile->objfile_obstack,
7832                                hashtab_obstack_allocate,
7833                                dummy_obstack_deallocate);
7834 }
7835
7836 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
7837    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
7838    of any one psymtab grow too big.  */
7839 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
7840 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
7841
7842 /* Helper routine for get_type_unit_group.
7843    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
7844
7845 static struct type_unit_group *
7846 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
7847 {
7848   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7849     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7850   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7851   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7852   struct type_unit_group *tu_group;
7853
7854   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7855                              struct type_unit_group);
7856   per_cu = &tu_group->per_cu;
7857   per_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
7858
7859   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7860     {
7861       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7862                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
7863     }
7864   else
7865     {
7866       unsigned int line_offset = to_underlying (line_offset_struct);
7867       struct partial_symtab *pst;
7868       std::string name;
7869
7870       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
7871       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
7872         name = string_printf ("<type_units_%d>",
7873                               (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
7874       else
7875         name = string_printf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
7876
7877       pst = create_partial_symtab (per_cu, name.c_str ());
7878       pst->anonymous = 1;
7879     }
7880
7881   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7882   tu_group->hash.line_sect_off = line_offset_struct;
7883
7884   return tu_group;
7885 }
7886
7887 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
7888    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
7889
7890 static struct type_unit_group *
7891 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
7892 {
7893   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7894     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7895   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
7896   struct type_unit_group *tu_group;
7897   void **slot;
7898   unsigned int line_offset;
7899   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
7900
7901   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
7902     {
7903       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
7904         allocate_type_unit_groups_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
7905     }
7906
7907   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
7908
7909   if (stmt_list)
7910     {
7911       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
7912       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
7913     }
7914   else
7915     {
7916       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
7917          We can do various things here like create one group per TU or
7918          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
7919          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
7920          we, umm, group them in bunches.  */
7921       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
7922                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
7923                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
7924       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
7925     }
7926
7927   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7928   type_unit_group_for_lookup.hash.line_sect_off = (sect_offset) line_offset;
7929   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
7930                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
7931   if (*slot != NULL)
7932     {
7933       tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
7934       gdb_assert (tu_group != NULL);
7935     }
7936   else
7937     {
7938       sect_offset line_offset_struct = (sect_offset) line_offset;
7939       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
7940       *slot = tu_group;
7941       ++tu_stats->nr_symtabs;
7942     }
7943
7944   return tu_group;
7945 }
7946 \f
7947 /* Partial symbol tables.  */
7948
7949 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
7950
7951    The caller must fill in the following details:
7952    dirname, textlow, texthigh.  */
7953
7954 static struct partial_symtab *
7955 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
7956 {
7957   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7958   struct partial_symtab *pst;
7959
7960   pst = start_psymtab_common (objfile, name, 0);
7961
7962   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
7963
7964   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
7965   pst->read_symtab_private = per_cu;
7966   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
7967   per_cu->v.psymtab = pst;
7968
7969   return pst;
7970 }
7971
7972 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
7973    type.  */
7974
7975 struct process_psymtab_comp_unit_data
7976 {
7977   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
7978
7979   int want_partial_unit;
7980
7981   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
7982      language.  */
7983
7984   enum language pretend_language;
7985 };
7986
7987 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
7988
7989 static void
7990 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7991                                   const gdb_byte *info_ptr,
7992                                   struct die_info *comp_unit_die,
7993                                   int has_children,
7994                                   void *data)
7995 {
7996   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7997   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7998   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7999   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8000   CORE_ADDR baseaddr;
8001   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
8002   struct partial_symtab *pst;
8003   enum pc_bounds_kind cu_bounds_kind;
8004   const char *filename;
8005   struct process_psymtab_comp_unit_data *info
8006     = (struct process_psymtab_comp_unit_data *) data;
8007
8008   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
8009     return;
8010
8011   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
8012
8013   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
8014
8015   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
8016   filename = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
8017   if (filename == NULL)
8018     filename = "";
8019
8020   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
8021
8022   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
8023   pst->dirname = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
8024
8025   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8026
8027   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
8028
8029   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
8030      `DW_AT_ranges'.  */
8031   cu_bounds_kind = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
8032                                          &best_highpc, cu, pst);
8033   if (cu_bounds_kind == PC_BOUNDS_HIGH_LOW && best_lowpc < best_highpc)
8034     {
8035       CORE_ADDR low
8036         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_lowpc + baseaddr)
8037            - baseaddr);
8038       CORE_ADDR high
8039         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_highpc + baseaddr)
8040            - baseaddr - 1);
8041       /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be
8042          empty for CUs with no code.  */
8043       addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8044                          low, high, pst);
8045     }
8046
8047   /* Check if comp unit has_children.
8048      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
8049      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
8050   if (has_children)
8051     {
8052       struct partial_die_info *first_die;
8053       CORE_ADDR lowpc, highpc;
8054
8055       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
8056       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
8057
8058       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
8059
8060       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
8061                             cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID, cu);
8062
8063       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
8064          complaints from `maint check'.  */
8065       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8066         lowpc = highpc;
8067
8068       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
8069          then use the information extracted from its child dies.  */
8070       if (cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID)
8071         {
8072           best_lowpc = lowpc;
8073           best_highpc = highpc;
8074         }
8075     }
8076   pst->set_text_low (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8077                                                  best_lowpc + baseaddr)
8078                      - baseaddr);
8079   pst->set_text_high (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8080                                                   best_highpc + baseaddr)
8081                       - baseaddr);
8082
8083   end_psymtab_common (objfile, pst);
8084
8085   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
8086     {
8087       int i;
8088       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8089       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
8090
8091       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
8092          post-pass.  */
8093       pst->number_of_dependencies = len;
8094       pst->dependencies
8095         = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8096       for (i = 0;
8097            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8098                         i, iter);
8099            ++i)
8100         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
8101
8102       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8103     }
8104
8105   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
8106      and build a psymtab for each of them.  */
8107   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
8108
8109   if (dwarf_read_debug)
8110     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8111                         "Psymtab for %s unit @%s: %s - %s"
8112                         ", %d global, %d static syms\n",
8113                         per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
8114                         sect_offset_str (per_cu->sect_off),
8115                         paddress (gdbarch, pst->text_low (objfile)),
8116                         paddress (gdbarch, pst->text_high (objfile)),
8117                         pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
8118 }
8119
8120 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8121    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
8122
8123 static void
8124 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
8125                            int want_partial_unit,
8126                            enum language pretend_language)
8127 {
8128   /* If this compilation unit was already read in, free the
8129      cached copy in order to read it in again.  This is
8130      necessary because we skipped some symbols when we first
8131      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
8132      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
8133   if (this_cu->cu != NULL)
8134     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
8135
8136   if (this_cu->is_debug_types)
8137     init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8138                              build_type_psymtabs_reader, NULL);
8139   else
8140     {
8141       process_psymtab_comp_unit_data info;
8142       info.want_partial_unit = want_partial_unit;
8143       info.pretend_language = pretend_language;
8144       init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8145                                process_psymtab_comp_unit_reader, &info);
8146     }
8147
8148   /* Age out any secondary CUs.  */
8149   age_cached_comp_units (this_cu->dwarf2_per_objfile);
8150 }
8151
8152 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
8153
8154 static void
8155 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8156                             const gdb_byte *info_ptr,
8157                             struct die_info *type_unit_die,
8158                             int has_children,
8159                             void *data)
8160 {
8161   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8162     = reader->cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8163   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8164   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8165   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8166   struct signatured_type *sig_type;
8167   struct type_unit_group *tu_group;
8168   struct attribute *attr;
8169   struct partial_die_info *first_die;
8170   CORE_ADDR lowpc, highpc;
8171   struct partial_symtab *pst;
8172
8173   gdb_assert (data == NULL);
8174   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8175   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8176
8177   if (! has_children)
8178     return;
8179
8180   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
8181   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8182
8183   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
8184
8185   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
8186   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
8187   pst->anonymous = 1;
8188
8189   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
8190
8191   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
8192   highpc = (CORE_ADDR) 0;
8193   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
8194
8195   end_psymtab_common (objfile, pst);
8196 }
8197
8198 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
8199
8200 struct tu_abbrev_offset
8201 {
8202   tu_abbrev_offset (signatured_type *sig_type_, sect_offset abbrev_offset_)
8203   : sig_type (sig_type_), abbrev_offset (abbrev_offset_)
8204   {}
8205
8206   signatured_type *sig_type;
8207   sect_offset abbrev_offset;
8208 };
8209
8210 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to std::sort.  */
8211
8212 static bool
8213 sort_tu_by_abbrev_offset (const struct tu_abbrev_offset &a,
8214                           const struct tu_abbrev_offset &b)
8215 {
8216   return a.abbrev_offset < b.abbrev_offset;
8217 }
8218
8219 /* Efficiently read all the type units.
8220    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
8221
8222    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
8223    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
8224    sharing 8K abbrev tables.
8225
8226    The main purpose of this function is to support building the
8227    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
8228    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
8229    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
8230    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
8231    share 8K stmt_list tables.
8232
8233    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
8234    struct type_unit_group if necessary and add it to
8235    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
8236
8237 static void
8238 build_type_psymtabs_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8239 {
8240   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8241   abbrev_table_up abbrev_table;
8242   sect_offset abbrev_offset;
8243
8244   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
8245   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
8246
8247   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ())
8248     return;
8249
8250   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
8251      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
8252      read each abbrev table in.
8253      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
8254      This is simpler and efficient enough for now.
8255
8256      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
8257      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
8258      stmt_list value too so in practice this should work well.
8259
8260      The basic algorithm here is:
8261
8262       sort TUs by abbrev table
8263       for each TU with same abbrev table:
8264         read abbrev table if first user
8265         read TU top level DIE
8266           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
8267         call FUNC  */
8268
8269   if (dwarf_read_debug)
8270     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
8271
8272   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
8273      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
8274   std::vector<tu_abbrev_offset> sorted_by_abbrev;
8275   sorted_by_abbrev.reserve (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8276
8277   for (signatured_type *sig_type : dwarf2_per_objfile->all_type_units)
8278     sorted_by_abbrev.emplace_back
8279       (sig_type, read_abbrev_offset (dwarf2_per_objfile,
8280                                      sig_type->per_cu.section,
8281                                      sig_type->per_cu.sect_off));
8282
8283   std::sort (sorted_by_abbrev.begin (), sorted_by_abbrev.end (),
8284              sort_tu_by_abbrev_offset);
8285
8286   abbrev_offset = (sect_offset) ~(unsigned) 0;
8287
8288   for (const tu_abbrev_offset &tu : sorted_by_abbrev)
8289     {
8290       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
8291       if (abbrev_table == NULL
8292           || tu.abbrev_offset != abbrev_offset)
8293         {
8294           abbrev_offset = tu.abbrev_offset;
8295           abbrev_table =
8296             abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile,
8297                                      &dwarf2_per_objfile->abbrev,
8298                                      abbrev_offset);
8299           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
8300         }
8301
8302       init_cutu_and_read_dies (&tu.sig_type->per_cu, abbrev_table.get (),
8303                                0, 0, false, build_type_psymtabs_reader, NULL);
8304     }
8305 }
8306
8307 /* Print collected type unit statistics.  */
8308
8309 static void
8310 print_tu_stats (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8311 {
8312   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8313
8314   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
8315   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %zu TUs\n",
8316                       dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8317   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
8318                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
8319   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
8320                       tu_stats->nr_symtabs);
8321   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
8322                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
8323   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
8324                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
8325   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
8326                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
8327 }
8328
8329 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
8330
8331 static int
8332 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
8333 {
8334   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8335     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8336   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8337   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
8338   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
8339   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8340   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8341   struct signatured_type *iter;
8342   int i;
8343
8344   gdb_assert (len > 0);
8345   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
8346
8347   pst->number_of_dependencies = len;
8348   pst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8349   for (i = 0;
8350        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
8351        ++i)
8352     {
8353       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
8354       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
8355       iter->type_unit_group = tu_group;
8356     }
8357
8358   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8359
8360   return 1;
8361 }
8362
8363 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8364    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
8365
8366 static void
8367 build_type_psymtabs (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8368 {
8369   if (! create_all_type_units (dwarf2_per_objfile))
8370     return;
8371
8372   build_type_psymtabs_1 (dwarf2_per_objfile);
8373 }
8374
8375 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
8376    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
8377
8378 static int
8379 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
8380 {
8381   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
8382   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8383     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8384   struct signatured_type find_entry, *entry;
8385
8386   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
8387
8388   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
8389     {
8390       dwarf2_per_objfile->signatured_types
8391         = allocate_signatured_type_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
8392     }
8393
8394   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
8395   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
8396                          INSERT);
8397   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
8398      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
8399   if (*slot != NULL)
8400     return 1;
8401
8402   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
8403      this TU.  */
8404   entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, dwo_unit->signature, slot);
8405   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, entry, dwo_unit);
8406   *slot = entry;
8407
8408   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
8409   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0, false,
8410                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
8411
8412   return 1;
8413 }
8414
8415 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
8416
8417 static int
8418 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
8419 {
8420   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
8421
8422   if (dwo_file->tus != NULL)
8423     {
8424       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
8425                               process_skeletonless_type_unit, info);
8426     }
8427
8428   return 1;
8429 }
8430
8431 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
8432    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
8433    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
8434
8435 static void
8436 process_skeletonless_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8437 {
8438   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
8439   if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL
8440       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
8441     {
8442       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
8443                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
8444                               dwarf2_per_objfile);
8445     }
8446 }
8447
8448 /* Compute the 'user' field for each psymtab in DWARF2_PER_OBJFILE.  */
8449
8450 static void
8451 set_partial_user (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8452 {
8453   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8454     {
8455       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8456
8457       if (pst == NULL)
8458         continue;
8459
8460       for (int j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
8461         {
8462           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
8463           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
8464             pst->dependencies[j]->user = pst;
8465         }
8466     }
8467 }
8468
8469 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
8470    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
8471
8472 static void
8473 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8474 {
8475   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8476
8477   if (dwarf_read_debug)
8478     {
8479       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
8480                           objfile_name (objfile));
8481     }
8482
8483   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
8484
8485   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
8486
8487   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
8488      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
8489   free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
8490
8491   build_type_psymtabs (dwarf2_per_objfile);
8492
8493   create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
8494
8495   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
8496      copy this to the final obstack.  */
8497   auto_obstack temp_obstack;
8498
8499   scoped_restore save_psymtabs_addrmap
8500     = make_scoped_restore (&objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8501                            addrmap_create_mutable (&temp_obstack));
8502
8503   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8504     process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
8505
8506   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
8507   process_skeletonless_type_units (dwarf2_per_objfile);
8508
8509   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
8510   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
8511     {
8512       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
8513                               build_type_psymtab_dependencies, dwarf2_per_objfile);
8514     }
8515
8516   if (dwarf_read_debug)
8517     print_tu_stats (dwarf2_per_objfile);
8518
8519   set_partial_user (dwarf2_per_objfile);
8520
8521   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
8522     = addrmap_create_fixed (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8523                             objfile->partial_symtabs->obstack ());
8524   /* At this point we want to keep the address map.  */
8525   save_psymtabs_addrmap.release ();
8526
8527   if (dwarf_read_debug)
8528     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
8529                         objfile_name (objfile));
8530 }
8531
8532 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
8533
8534 static void
8535 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8536                                const gdb_byte *info_ptr,
8537                                struct die_info *comp_unit_die,
8538                                int has_children,
8539                                void *data)
8540 {
8541   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8542
8543   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
8544
8545   /* Check if comp unit has_children.
8546      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
8547      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
8548   if (has_children)
8549     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
8550 }
8551
8552 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
8553    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
8554
8555 static void
8556 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
8557 {
8558   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, false,
8559                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
8560 }
8561
8562 static void
8563 read_comp_units_from_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
8564                               struct dwarf2_section_info *section,
8565                               struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
8566                               unsigned int is_dwz)
8567 {
8568   const gdb_byte *info_ptr;
8569   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8570
8571   if (dwarf_read_debug)
8572     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
8573                         get_section_name (section),
8574                         get_section_file_name (section));
8575
8576   dwarf2_read_section (objfile, section);
8577
8578   info_ptr = section->buffer;
8579
8580   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
8581     {
8582       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
8583
8584       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section->buffer);
8585
8586       comp_unit_head cu_header;
8587       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
8588                                      abbrev_section, info_ptr,
8589                                      rcuh_kind::COMPILE);
8590
8591       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
8592       if (cu_header.unit_type != DW_UT_type)
8593         {
8594           this_cu = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8595                             struct dwarf2_per_cu_data);
8596           memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
8597         }
8598       else
8599         {
8600           auto sig_type = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8601                                   struct signatured_type);
8602           memset (sig_type, 0, sizeof (*sig_type));
8603           sig_type->signature = cu_header.signature;
8604           sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
8605           this_cu = &sig_type->per_cu;
8606         }
8607       this_cu->is_debug_types = (cu_header.unit_type == DW_UT_type);
8608       this_cu->sect_off = sect_off;
8609       this_cu->length = cu_header.length + cu_header.initial_length_size;
8610       this_cu->is_dwz = is_dwz;
8611       this_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
8612       this_cu->section = section;
8613
8614       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (this_cu);
8615
8616       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
8617     }
8618 }
8619
8620 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
8621    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
8622
8623 static void
8624 create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8625 {
8626   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
8627   read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwarf2_per_objfile->info,
8628                                 &dwarf2_per_objfile->abbrev, 0);
8629
8630   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
8631   if (dwz != NULL)
8632     read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwz->info, &dwz->abbrev,
8633                                   1);
8634 }
8635
8636 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
8637    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
8638    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
8639    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
8640    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
8641
8642 static void
8643 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
8644                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
8645                       struct dwarf2_cu *cu)
8646 {
8647   struct partial_die_info *pdi;
8648
8649   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
8650      interesting children but skipping the children of the other ones,
8651      until we reach the end of the compilation unit.  */
8652
8653   pdi = first_die;
8654
8655   while (pdi != NULL)
8656     {
8657       pdi->fixup (cu);
8658
8659       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
8660          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
8661          enums.  */
8662
8663       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
8664           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
8665           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit
8666           || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
8667         {
8668           switch (pdi->tag)
8669             {
8670             case DW_TAG_subprogram:
8671             case DW_TAG_inlined_subroutine:
8672               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8673               break;
8674             case DW_TAG_constant:
8675             case DW_TAG_variable:
8676             case DW_TAG_typedef:
8677             case DW_TAG_union_type:
8678               if (!pdi->is_declaration)
8679                 {
8680                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8681                 }
8682               break;
8683             case DW_TAG_class_type:
8684             case DW_TAG_interface_type:
8685             case DW_TAG_structure_type:
8686               if (!pdi->is_declaration)
8687                 {
8688                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8689                 }
8690               if ((cu->language == language_rust
8691                    || cu->language == language_cplus) && pdi->has_children)
8692                 scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc,
8693                                       set_addrmap, cu);
8694               break;
8695             case DW_TAG_enumeration_type:
8696               if (!pdi->is_declaration)
8697                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
8698               break;
8699             case DW_TAG_base_type:
8700             case DW_TAG_subrange_type:
8701               /* File scope base type definitions are added to the partial
8702                  symbol table.  */
8703               add_partial_symbol (pdi, cu);
8704               break;
8705             case DW_TAG_namespace:
8706               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8707               break;
8708             case DW_TAG_module:
8709               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8710               break;
8711             case DW_TAG_imported_unit:
8712               {
8713                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8714
8715                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8716                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
8717                   {
8718                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8719                              " supported in type units [in module %s]"),
8720                            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
8721                   }
8722
8723                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit
8724                            (pdi->d.sect_off, pdi->is_dwz,
8725                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
8726
8727                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
8728                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
8729                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
8730
8731                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
8732                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
8733               }
8734               break;
8735             case DW_TAG_imported_declaration:
8736               add_partial_symbol (pdi, cu);
8737               break;
8738             default:
8739               break;
8740             }
8741         }
8742
8743       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
8744
8745       pdi = pdi->die_sibling;
8746     }
8747 }
8748
8749 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
8750
8751    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
8752    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.
8753    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
8754    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
8755    prepended to the enumerator.
8756
8757    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
8758    case "parent" means the parent of the target of the specification,
8759    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
8760    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
8761    the fully qualified name of structure types from their members'
8762    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
8763    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
8764    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
8765    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
8766    have a parent.  */
8767
8768 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
8769    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
8770    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
8771    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
8772 static const char *
8773 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
8774                           struct dwarf2_cu *cu)
8775 {
8776   const char *grandparent_scope;
8777   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
8778
8779   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
8780      then this means the parent of the specification DIE.  */
8781
8782   real_pdi = pdi;
8783   while (real_pdi->has_specification)
8784     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
8785                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
8786
8787   parent = real_pdi->die_parent;
8788   if (parent == NULL)
8789     return NULL;
8790
8791   if (parent->scope_set)
8792     return parent->scope;
8793
8794   parent->fixup (cu);
8795
8796   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
8797
8798   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
8799      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
8800      Work around this problem here.  */
8801   if (cu->language == language_cplus
8802       && parent->tag == DW_TAG_namespace
8803       && strcmp (parent->name, "::") == 0
8804       && grandparent_scope == NULL)
8805     {
8806       parent->scope = NULL;
8807       parent->scope_set = 1;
8808       return NULL;
8809     }
8810
8811   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
8812     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
8813     parent->scope = grandparent_scope;
8814   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
8815       || parent->tag == DW_TAG_module
8816       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
8817       || parent->tag == DW_TAG_class_type
8818       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
8819       || parent->tag == DW_TAG_union_type
8820       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
8821     {
8822       if (grandparent_scope == NULL)
8823         parent->scope = parent->name;
8824       else
8825         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
8826                                          grandparent_scope,
8827                                          parent->name, 0, cu);
8828     }
8829   else
8830     {
8831       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
8832          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
8833          ignoring them.  */
8834       complaint (_("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %s"),
8835                  parent->tag, sect_offset_str (pdi->sect_off));
8836       parent->scope = grandparent_scope;
8837     }
8838
8839   parent->scope_set = 1;
8840   return parent->scope;
8841 }
8842
8843 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
8844    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
8845
8846 static char *
8847 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
8848                        struct dwarf2_cu *cu)
8849 {
8850   const char *parent_scope;
8851
8852   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
8853      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
8854      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
8855      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
8856   if (pdi->has_template_arguments)
8857     {
8858       pdi->fixup (cu);
8859
8860       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
8861         {
8862           struct die_info *die;
8863           struct attribute attr;
8864           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
8865
8866           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
8867           attr.name = (enum dwarf_attribute) 0;
8868           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
8869           attr.u.unsnd = to_underlying (pdi->sect_off);
8870           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
8871
8872           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
8873         }
8874     }
8875
8876   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
8877   if (parent_scope == NULL)
8878     return NULL;
8879   else
8880     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
8881 }
8882
8883 static void
8884 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
8885 {
8886   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8887     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8888   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8889   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
8890   CORE_ADDR addr = 0;
8891   const char *actual_name = NULL;
8892   CORE_ADDR baseaddr;
8893   char *built_actual_name;
8894
8895   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8896
8897   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
8898   if (built_actual_name != NULL)
8899     actual_name = built_actual_name;
8900
8901   if (actual_name == NULL)
8902     actual_name = pdi->name;
8903
8904   switch (pdi->tag)
8905     {
8906     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8907     case DW_TAG_subprogram:
8908       addr = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pdi->lowpc + baseaddr)
8909               - baseaddr);
8910       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
8911         {
8912           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
8913              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
8914              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
8915              in the global scope.  */
8916           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8917                                built_actual_name != NULL,
8918                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8919                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8920                                psymbol_placement::GLOBAL,
8921                                addr,
8922                                cu->language, objfile);
8923         }
8924       else
8925         {
8926           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8927                                built_actual_name != NULL,
8928                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8929                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8930                                psymbol_placement::STATIC,
8931                                addr, cu->language, objfile);
8932         }
8933
8934       if (pdi->main_subprogram && actual_name != NULL)
8935         set_objfile_main_name (objfile, actual_name, cu->language);
8936       break;
8937     case DW_TAG_constant:
8938       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8939                            built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8940                            -1, (pdi->is_external
8941                                 ? psymbol_placement::GLOBAL
8942                                 : psymbol_placement::STATIC),
8943                            0, cu->language, objfile);
8944       break;
8945     case DW_TAG_variable:
8946       if (pdi->d.locdesc)
8947         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
8948
8949       if (pdi->d.locdesc
8950           && addr == 0
8951           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
8952         {
8953           /* A global or static variable may also have been stripped
8954              out by the linker if unused, in which case its address
8955              will be nullified; do not add such variables into partial
8956              symbol table then.  */
8957         }
8958       else if (pdi->is_external)
8959         {
8960           /* Global Variable.
8961              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
8962              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
8963              Enter into partial symbol table if it has a location
8964              descriptor or a type.
8965              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
8966              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
8967              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
8968              is referenced.
8969              The address for the partial symbol table entry is not
8970              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
8971              table building.  */
8972
8973           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
8974             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8975                                  built_actual_name != NULL,
8976                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8977                                  SECT_OFF_TEXT (objfile),
8978                                  psymbol_placement::GLOBAL,
8979                                  addr, cu->language, objfile);
8980         }
8981       else
8982         {
8983           int has_loc = pdi->d.locdesc != NULL;
8984
8985           /* Static Variable.  Skip symbols whose value we cannot know (those
8986              without location descriptors or constant values).  */
8987           if (!has_loc && !pdi->has_const_value)
8988             {
8989               xfree (built_actual_name);
8990               return;
8991             }
8992
8993           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8994                                built_actual_name != NULL,
8995                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8996                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8997                                psymbol_placement::STATIC,
8998                                has_loc ? addr : 0,
8999                                cu->language, objfile);
9000         }
9001       break;
9002     case DW_TAG_typedef:
9003     case DW_TAG_base_type:
9004     case DW_TAG_subrange_type:
9005       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9006                            built_actual_name != NULL,
9007                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9008                            psymbol_placement::STATIC,
9009                            0, cu->language, objfile);
9010       break;
9011     case DW_TAG_imported_declaration:
9012     case DW_TAG_namespace:
9013       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9014                            built_actual_name != NULL,
9015                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9016                            psymbol_placement::GLOBAL,
9017                            0, cu->language, objfile);
9018       break;
9019     case DW_TAG_module:
9020       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9021                            built_actual_name != NULL,
9022                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9023                            psymbol_placement::GLOBAL,
9024                            0, cu->language, objfile);
9025       break;
9026     case DW_TAG_class_type:
9027     case DW_TAG_interface_type:
9028     case DW_TAG_structure_type:
9029     case DW_TAG_union_type:
9030     case DW_TAG_enumeration_type:
9031       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
9032          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
9033          structure, union or class type is represented by a structure,
9034          union or class entry that does not have a byte size attribute
9035          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
9036       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
9037         {
9038           xfree (built_actual_name);
9039           return;
9040         }
9041
9042       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
9043          static vs. global.  */
9044       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9045                            built_actual_name != NULL,
9046                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9047                            cu->language == language_cplus
9048                            ? psymbol_placement::GLOBAL
9049                            : psymbol_placement::STATIC,
9050                            0, cu->language, objfile);
9051
9052       break;
9053     case DW_TAG_enumerator:
9054       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9055                            built_actual_name != NULL,
9056                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
9057                            cu->language == language_cplus
9058                            ? psymbol_placement::GLOBAL
9059                            : psymbol_placement::STATIC,
9060                            0, cu->language, objfile);
9061       break;
9062     default:
9063       break;
9064     }
9065
9066   xfree (built_actual_name);
9067 }
9068
9069 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
9070    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
9071    the name of the enclosing namespace.  */
9072
9073 static void
9074 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
9075                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9076                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9077 {
9078   /* Add a symbol for the namespace.  */
9079
9080   add_partial_symbol (pdi, cu);
9081
9082   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
9083
9084   if (pdi->has_children)
9085     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9086 }
9087
9088 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
9089
9090 static void
9091 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
9092                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9093 {
9094   /* Add a symbol for the namespace.  */
9095
9096   add_partial_symbol (pdi, cu);
9097
9098   /* Now scan partial symbols in that module.  */
9099
9100   if (pdi->has_children)
9101     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9102 }
9103
9104 /* Read a partial die corresponding to a subprogram or an inlined
9105    subprogram and create a partial symbol for that subprogram.
9106    When the CU language allows it, this routine also defines a partial
9107    symbol for each nested subprogram that this subprogram contains.
9108    If SET_ADDRMAP is true, record the covered ranges in the addrmap.
9109    Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in PDI.
9110
9111    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
9112    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
9113    Again, this is only performed when the CU language allows this
9114    type of definitions.  */
9115
9116 static void
9117 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
9118                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9119                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9120 {
9121   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
9122     {
9123       if (pdi->has_pc_info)
9124         {
9125           if (pdi->lowpc < *lowpc)
9126             *lowpc = pdi->lowpc;
9127           if (pdi->highpc > *highpc)
9128             *highpc = pdi->highpc;
9129           if (set_addrmap)
9130             {
9131               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9132               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9133               CORE_ADDR baseaddr;
9134               CORE_ADDR this_highpc;
9135               CORE_ADDR this_lowpc;
9136
9137               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
9138                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
9139               this_lowpc
9140                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9141                                                pdi->lowpc + baseaddr)
9142                    - baseaddr);
9143               this_highpc
9144                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9145                                                pdi->highpc + baseaddr)
9146                    - baseaddr);
9147               addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
9148                                  this_lowpc, this_highpc - 1,
9149                                  cu->per_cu->v.psymtab);
9150             }
9151         }
9152
9153       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
9154         {
9155           if (!pdi->is_declaration)
9156             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
9157                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
9158                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
9159             if (pdi->name)
9160               add_partial_symbol (pdi, cu);
9161         }
9162     }
9163
9164   if (! pdi->has_children)
9165     return;
9166
9167   if (cu->language == language_ada)
9168     {
9169       pdi = pdi->die_child;
9170       while (pdi != NULL)
9171         {
9172           pdi->fixup (cu);
9173           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
9174               || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9175               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
9176             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9177           pdi = pdi->die_sibling;
9178         }
9179     }
9180 }
9181
9182 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
9183
9184 static void
9185 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
9186                          struct dwarf2_cu *cu)
9187 {
9188   struct partial_die_info *pdi;
9189
9190   if (enum_pdi->name != NULL)
9191     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
9192
9193   pdi = enum_pdi->die_child;
9194   while (pdi)
9195     {
9196       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
9197         complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
9198       else
9199         add_partial_symbol (pdi, cu);
9200       pdi = pdi->die_sibling;
9201     }
9202 }
9203
9204 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
9205
9206 static unsigned int
9207 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
9208 {
9209   unsigned int bytes_read;
9210
9211   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9212 }
9213
9214 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit
9215    READER::CU.  Use READER::ABBREV_TABLE to lookup any abbreviation.
9216
9217    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
9218    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
9219    the initial number.  */
9220
9221 static struct abbrev_info *
9222 peek_die_abbrev (const die_reader_specs &reader,
9223                  const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read)
9224 {
9225   dwarf2_cu *cu = reader.cu;
9226   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
9227   unsigned int abbrev_number
9228     = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
9229
9230   if (abbrev_number == 0)
9231     return NULL;
9232
9233   abbrev_info *abbrev = reader.abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
9234   if (!abbrev)
9235     {
9236       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d in %s"
9237                " at offset %s [in module %s]"),
9238              abbrev_number, cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
9239              sect_offset_str (cu->header.sect_off), bfd_get_filename (abfd));
9240     }
9241
9242   return abbrev;
9243 }
9244
9245 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9246    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
9247    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
9248
9249 static const gdb_byte *
9250 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
9251 {
9252   while (1)
9253     {
9254       unsigned int bytes_read;
9255       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
9256
9257       if (abbrev == NULL)
9258         return info_ptr + bytes_read;
9259       else
9260         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
9261     }
9262 }
9263
9264 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9265    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
9266    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
9267    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
9268    children.  */
9269
9270 static const gdb_byte *
9271 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
9272               struct abbrev_info *abbrev)
9273 {
9274   unsigned int bytes_read;
9275   struct attribute attr;
9276   bfd *abfd = reader->abfd;
9277   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9278   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
9279   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
9280   unsigned int form, i;
9281
9282   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
9283     {
9284       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
9285       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
9286         {
9287           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
9288           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
9289             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
9290           else
9291             {
9292               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
9293               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
9294
9295               if (sibling_ptr < info_ptr)
9296                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
9297               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
9298                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
9299               else
9300                 return sibling_ptr;
9301             }
9302         }
9303
9304       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
9305       form = abbrev->attrs[i].form;
9306     skip_attribute:
9307       switch (form)
9308         {
9309         case DW_FORM_ref_addr:
9310           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
9311              and later it is offset sized.  */
9312           if (cu->header.version == 2)
9313             info_ptr += cu->header.addr_size;
9314           else
9315             info_ptr += cu->header.offset_size;
9316           break;
9317         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
9318           info_ptr += cu->header.offset_size;
9319           break;
9320         case DW_FORM_addr:
9321           info_ptr += cu->header.addr_size;
9322           break;
9323         case DW_FORM_data1:
9324         case DW_FORM_ref1:
9325         case DW_FORM_flag:
9326           info_ptr += 1;
9327           break;
9328         case DW_FORM_flag_present:
9329         case DW_FORM_implicit_const:
9330           break;
9331         case DW_FORM_data2:
9332         case DW_FORM_ref2:
9333           info_ptr += 2;
9334           break;
9335         case DW_FORM_data4:
9336         case DW_FORM_ref4:
9337           info_ptr += 4;
9338           break;
9339         case DW_FORM_data8:
9340         case DW_FORM_ref8:
9341         case DW_FORM_ref_sig8:
9342           info_ptr += 8;
9343           break;
9344         case DW_FORM_data16:
9345           info_ptr += 16;
9346           break;
9347         case DW_FORM_string:
9348           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9349           info_ptr += bytes_read;
9350           break;
9351         case DW_FORM_sec_offset:
9352         case DW_FORM_strp:
9353         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
9354           info_ptr += cu->header.offset_size;
9355           break;
9356         case DW_FORM_exprloc:
9357         case DW_FORM_block:
9358           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9359           info_ptr += bytes_read;
9360           break;
9361         case DW_FORM_block1:
9362           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
9363           break;
9364         case DW_FORM_block2:
9365           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
9366           break;
9367         case DW_FORM_block4:
9368           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
9369           break;
9370         case DW_FORM_sdata:
9371         case DW_FORM_udata:
9372         case DW_FORM_ref_udata:
9373         case DW_FORM_GNU_addr_index:
9374         case DW_FORM_GNU_str_index:
9375           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
9376           break;
9377         case DW_FORM_indirect:
9378           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9379           info_ptr += bytes_read;
9380           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
9381              the top.  */
9382           goto skip_attribute;
9383
9384         default:
9385           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
9386                    "in DWARF reader [in module %s]"),
9387                  dwarf_form_name (form),
9388                  bfd_get_filename (abfd));
9389         }
9390     }
9391
9392   if (abbrev->has_children)
9393     return skip_children (reader, info_ptr);
9394   else
9395     return info_ptr;
9396 }
9397
9398 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
9399    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
9400
9401 static const gdb_byte *
9402 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
9403                     struct partial_die_info *orig_pdi,
9404                     const gdb_byte *info_ptr)
9405 {
9406   /* Do we know the sibling already?  */
9407
9408   if (orig_pdi->sibling)
9409     return orig_pdi->sibling;
9410
9411   /* Are there any children to deal with?  */
9412
9413   if (!orig_pdi->has_children)
9414     return info_ptr;
9415
9416   /* Skip the children the long way.  */
9417
9418   return skip_children (reader, info_ptr);
9419 }
9420
9421 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
9422    not NULL.  */
9423
9424 static void
9425 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
9426                     struct objfile *objfile)
9427 {
9428   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
9429     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
9430
9431   if (self->readin)
9432     {
9433       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
9434                self->filename);
9435     }
9436   else
9437     {
9438       if (info_verbose)
9439         {
9440           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
9441                            self->filename);
9442           gdb_flush (gdb_stdout);
9443         }
9444
9445       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
9446          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
9447          can get the correct value for this flag by looking at the data
9448          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
9449       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
9450         {
9451           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
9452             = get_dwarf2_per_objfile (objfile->separate_debug_objfile_backlink);
9453
9454           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
9455             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
9456         }
9457
9458       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
9459
9460       psymtab_to_symtab_1 (self);
9461
9462       /* Finish up the debug error message.  */
9463       if (info_verbose)
9464         printf_filtered (_("done.\n"));
9465     }
9466
9467   process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
9468 }
9469 \f
9470 /* Reading in full CUs.  */
9471
9472 /* Add PER_CU to the queue.  */
9473
9474 static void
9475 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9476                  enum language pretend_language)
9477 {
9478   struct dwarf2_queue_item *item;
9479
9480   per_cu->queued = 1;
9481   item = XNEW (struct dwarf2_queue_item);
9482   item->per_cu = per_cu;
9483   item->pretend_language = pretend_language;
9484   item->next = NULL;
9485
9486   if (dwarf2_queue == NULL)
9487     dwarf2_queue = item;
9488   else
9489     dwarf2_queue_tail->next = item;
9490
9491   dwarf2_queue_tail = item;
9492 }
9493
9494 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
9495    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
9496    dependency.
9497    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
9498    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
9499
9500    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
9501    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
9502
9503 static int
9504 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
9505                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9506                        enum language pretend_language)
9507 {
9508   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
9509      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
9510      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
9511   if (per_cu->dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
9512     {
9513       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
9514         return 1;
9515       return 0;
9516     }
9517
9518   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
9519      too early.  */
9520   if (dependent_cu != NULL)
9521     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
9522
9523   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
9524   if (per_cu->queued)
9525     return 0;
9526
9527   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
9528      used.  */
9529   if (per_cu->cu != NULL)
9530     {
9531       per_cu->cu->last_used = 0;
9532       return 0;
9533     }
9534
9535   /* Add it to the queue.  */
9536   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
9537
9538   return 1;
9539 }
9540
9541 /* Process the queue.  */
9542
9543 static void
9544 process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
9545 {
9546   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
9547
9548   if (dwarf_read_debug)
9549     {
9550       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9551                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
9552                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9553     }
9554
9555   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
9556      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
9557   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
9558     {
9559       if ((dwarf2_per_objfile->using_index
9560            ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
9561            : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
9562           /* Skip dummy CUs.  */
9563           && item->per_cu->cu != NULL)
9564         {
9565           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
9566           unsigned int debug_print_threshold;
9567           char buf[100];
9568
9569           if (per_cu->is_debug_types)
9570             {
9571               struct signatured_type *sig_type =
9572                 (struct signatured_type *) per_cu;
9573
9574               sprintf (buf, "TU %s at offset %s",
9575                        hex_string (sig_type->signature),
9576                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9577               /* There can be 100s of TUs.
9578                  Only print them in verbose mode.  */
9579               debug_print_threshold = 2;
9580             }
9581           else
9582             {
9583               sprintf (buf, "CU at offset %s",
9584                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9585               debug_print_threshold = 1;
9586             }
9587
9588           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9589             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
9590
9591           if (per_cu->is_debug_types)
9592             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
9593           else
9594             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
9595
9596           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9597             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
9598         }
9599
9600       item->per_cu->queued = 0;
9601       next_item = item->next;
9602       xfree (item);
9603     }
9604
9605   dwarf2_queue_tail = NULL;
9606
9607   if (dwarf_read_debug)
9608     {
9609       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
9610                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9611     }
9612 }
9613
9614 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
9615
9616 static void
9617 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
9618 {
9619   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
9620   int i;
9621
9622   if (pst->readin)
9623     return;
9624
9625   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
9626     if (!pst->dependencies[i]->readin
9627         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
9628       {
9629         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
9630         if (info_verbose)
9631           {
9632             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
9633             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
9634             wrap_here ("");
9635             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
9636             wrap_here ("");
9637             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
9638             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
9639             gdb_flush (gdb_stdout);
9640           }
9641         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
9642       }
9643
9644   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) pst->read_symtab_private;
9645
9646   if (per_cu == NULL)
9647     {
9648       /* It's an include file, no symbols to read for it.
9649          Everything is in the parent symtab.  */
9650       pst->readin = 1;
9651       return;
9652     }
9653
9654   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, false);
9655 }
9656
9657 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
9658    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
9659
9660 static hashval_t
9661 die_hash (const void *item)
9662 {
9663   const struct die_info *die = (const struct die_info *) item;
9664
9665   return to_underlying (die->sect_off);
9666 }
9667
9668 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
9669    are equal if they have the same offset.  */
9670
9671 static int
9672 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9673 {
9674   const struct die_info *die_lhs = (const struct die_info *) item_lhs;
9675   const struct die_info *die_rhs = (const struct die_info *) item_rhs;
9676
9677   return die_lhs->sect_off == die_rhs->sect_off;
9678 }
9679
9680 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
9681    This is identical to read_signatured_type_reader,
9682    but is kept separate for now.  */
9683
9684 static void
9685 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9686                             const gdb_byte *info_ptr,
9687                             struct die_info *comp_unit_die,
9688                             int has_children,
9689                             void *data)
9690 {
9691   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9692   enum language *language_ptr = (enum language *) data;
9693
9694   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
9695   cu->die_hash =
9696     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
9697                           die_hash,
9698                           die_eq,
9699                           NULL,
9700                           &cu->comp_unit_obstack,
9701                           hashtab_obstack_allocate,
9702                           dummy_obstack_deallocate);
9703
9704   if (has_children)
9705     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
9706                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
9707   cu->dies = comp_unit_die;
9708   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
9709
9710   /* We try not to read any attributes in this function, because not
9711      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
9712      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
9713      or we won't be able to build types correctly.
9714      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
9715      producer-specific interpretation.  */
9716   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
9717 }
9718
9719 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
9720
9721 static void
9722 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9723                      bool skip_partial,
9724                      enum language pretend_language)
9725 {
9726   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
9727
9728   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, skip_partial,
9729                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
9730 }
9731
9732 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
9733
9734 static void
9735 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
9736                     const char *name, struct die_info *die,
9737                     struct dwarf2_cu *cu)
9738 {
9739   struct delayed_method_info mi;
9740   mi.type = type;
9741   mi.fnfield_index = fnfield_index;
9742   mi.index = index;
9743   mi.name = name;
9744   mi.die = die;
9745   cu->method_list.push_back (mi);
9746 }
9747
9748 /* Check whether [PHYSNAME, PHYSNAME+LEN) ends with a modifier like
9749    "const" / "volatile".  If so, decrements LEN by the length of the
9750    modifier and return true.  Otherwise return false.  */
9751
9752 template<size_t N>
9753 static bool
9754 check_modifier (const char *physname, size_t &len, const char (&mod)[N])
9755 {
9756   size_t mod_len = sizeof (mod) - 1;
9757   if (len > mod_len && startswith (physname + (len - mod_len), mod))
9758     {
9759       len -= mod_len;
9760       return true;
9761     }
9762   return false;
9763 }
9764
9765 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
9766
9767    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
9768    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
9769    incomplete type.  */
9770
9771 static void
9772 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
9773 {
9774   /* Only C++ delays computing physnames.  */
9775   if (cu->method_list.empty ())
9776     return;
9777   gdb_assert (cu->language == language_cplus);
9778
9779   for (const delayed_method_info &mi : cu->method_list)
9780     {
9781       const char *physname;
9782       struct fn_fieldlist *fn_flp
9783         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi.type, mi.fnfield_index);
9784       physname = dwarf2_physname (mi.name, mi.die, cu);
9785       TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (fn_flp->fn_fields, mi.index)
9786         = physname ? physname : "";
9787
9788       /* Since there's no tag to indicate whether a method is a
9789          const/volatile overload, extract that information out of the
9790          demangled name.  */
9791       if (physname != NULL)
9792         {
9793           size_t len = strlen (physname);
9794
9795           while (1)
9796             {
9797               if (physname[len] == ')') /* shortcut */
9798                 break;
9799               else if (check_modifier (physname, len, " const"))
9800                 TYPE_FN_FIELD_CONST (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9801               else if (check_modifier (physname, len, " volatile"))
9802                 TYPE_FN_FIELD_VOLATILE (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9803               else
9804                 break;
9805             }
9806         }
9807     }
9808
9809   /* The list is no longer needed.  */
9810   cu->method_list.clear ();
9811 }
9812
9813 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
9814    and it's not clear if/how imported objects will appear.
9815    To keep Go support simple until that's worked out,
9816    go back through what we've read and create something usable.
9817    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
9818    but that way is more invasive.
9819    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
9820    without having to specify the package name, and allow lookups
9821    of module.object to work in contexts that use the expression
9822    parser.  */
9823
9824 static void
9825 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
9826 {
9827   char *package_name = NULL;
9828   struct pending *list;
9829   int i;
9830
9831   for (list = *cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
9832        list != NULL;
9833        list = list->next)
9834     {
9835       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
9836         {
9837           struct symbol *sym = list->symbol[i];
9838
9839           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
9840               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
9841             {
9842               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
9843
9844               if (this_package_name == NULL)
9845                 continue;
9846               if (package_name == NULL)
9847                 package_name = this_package_name;
9848               else
9849                 {
9850                   struct objfile *objfile
9851                     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9852                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
9853                     complaint (_("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
9854                                (symbol_symtab (sym) != NULL
9855                                 ? symtab_to_filename_for_display
9856                                     (symbol_symtab (sym))
9857                                 : objfile_name (objfile)),
9858                                this_package_name, package_name);
9859                   xfree (this_package_name);
9860                 }
9861             }
9862         }
9863     }
9864
9865   if (package_name != NULL)
9866     {
9867       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9868       const char *saved_package_name
9869         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
9870                                         package_name,
9871                                         strlen (package_name));
9872       struct type *type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0,
9873                                      saved_package_name);
9874       struct symbol *sym;
9875
9876       sym = allocate_symbol (objfile);
9877       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
9878       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
9879                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
9880       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
9881          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
9882       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
9883       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
9884       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
9885
9886       add_symbol_to_list (sym, cu->get_builder ()->get_global_symbols ());
9887
9888       xfree (package_name);
9889     }
9890 }
9891
9892 /* Allocate a fully-qualified name consisting of the two parts on the
9893    obstack.  */
9894
9895 static const char *
9896 rust_fully_qualify (struct obstack *obstack, const char *p1, const char *p2)
9897 {
9898   return obconcat (obstack, p1, "::", p2, (char *) NULL);
9899 }
9900
9901 /* A helper that allocates a struct discriminant_info to attach to a
9902    union type.  */
9903
9904 static struct discriminant_info *
9905 alloc_discriminant_info (struct type *type, int discriminant_index,
9906                          int default_index)
9907 {
9908   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9909   gdb_assert (discriminant_index == -1
9910               || (discriminant_index >= 0
9911                   && discriminant_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9912   gdb_assert (default_index == -1
9913               || (default_index >= 0 && default_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9914
9915   TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
9916
9917   struct discriminant_info *disc
9918     = ((struct discriminant_info *)
9919        TYPE_ZALLOC (type,
9920                     offsetof (struct discriminant_info, discriminants)
9921                     + TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (disc->discriminants[0])));
9922   disc->default_index = default_index;
9923   disc->discriminant_index = discriminant_index;
9924
9925   struct dynamic_prop prop;
9926   prop.kind = PROP_UNDEFINED;
9927   prop.data.baton = disc;
9928
9929   add_dyn_prop (DYN_PROP_DISCRIMINATED, prop, type);
9930
9931   return disc;
9932 }
9933
9934 /* Some versions of rustc emitted enums in an unusual way.
9935
9936    Ordinary enums were emitted as unions.  The first element of each
9937    structure in the union was named "RUST$ENUM$DISR".  This element
9938    held the discriminant.
9939
9940    These versions of Rust also implemented the "non-zero"
9941    optimization.  When the enum had two values, and one is empty and
9942    the other holds a pointer that cannot be zero, the pointer is used
9943    as the discriminant, with a zero value meaning the empty variant.
9944    Here, the union's first member is of the form
9945    RUST$ENCODED$ENUM$<fieldno>$<fieldno>$...$<variantname>
9946    where the fieldnos are the indices of the fields that should be
9947    traversed in order to find the field (which may be several fields deep)
9948    and the variantname is the name of the variant of the case when the
9949    field is zero.
9950
9951    This function recognizes whether TYPE is of one of these forms,
9952    and, if so, smashes it to be a variant type.  */
9953
9954 static void
9955 quirk_rust_enum (struct type *type, struct objfile *objfile)
9956 {
9957   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9958
9959   /* We don't need to deal with empty enums.  */
9960   if (TYPE_NFIELDS (type) == 0)
9961     return;
9962
9963 #define RUST_ENUM_PREFIX "RUST$ENCODED$ENUM$"
9964   if (TYPE_NFIELDS (type) == 1
9965       && startswith (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), RUST_ENUM_PREFIX))
9966     {
9967       const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, 0) + strlen (RUST_ENUM_PREFIX);
9968
9969       /* Decode the field name to find the offset of the
9970          discriminant.  */
9971       ULONGEST bit_offset = 0;
9972       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
9973       while (name[0] >= '0' && name[0] <= '9')
9974         {
9975           char *tail;
9976           unsigned long index = strtoul (name, &tail, 10);
9977           name = tail;
9978           if (*name != '$'
9979               || index >= TYPE_NFIELDS (field_type)
9980               || (TYPE_FIELD_LOC_KIND (field_type, index)
9981                   != FIELD_LOC_KIND_BITPOS))
9982             {
9983               complaint (_("Could not parse Rust enum encoding string \"%s\""
9984                            "[in module %s]"),
9985                          TYPE_FIELD_NAME (type, 0),
9986                          objfile_name (objfile));
9987               return;
9988             }
9989           ++name;
9990
9991           bit_offset += TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, index);
9992           field_type = TYPE_FIELD_TYPE (field_type, index);
9993         }
9994
9995       /* Make a union to hold the variants.  */
9996       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
9997       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
9998       TYPE_NFIELDS (union_type) = 3;
9999       TYPE_FIELDS (union_type)
10000         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, 3 * sizeof (struct field));
10001       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10002       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10003
10004       /* Put the discriminant must at index 0.  */
10005       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0) = field_type;
10006       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
10007       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
10008       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 0), bit_offset);
10009
10010       /* The order of fields doesn't really matter, so put the real
10011          field at index 1 and the data-less field at index 2.  */
10012       struct discriminant_info *disc
10013         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, 1);
10014       TYPE_FIELD (union_type, 1) = TYPE_FIELD (type, 0);
10015       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1)
10016         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1)));
10017       TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1))
10018         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
10019                               TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1));
10020
10021       const char *dataless_name
10022         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
10023                               name);
10024       struct type *dataless_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, 0,
10025                                               dataless_name);
10026       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 2) = dataless_type;
10027       /* NAME points into the original discriminant name, which
10028          already has the correct lifetime.  */
10029       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 2) = name;
10030       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 2), 0);
10031       disc->discriminants[2] = 0;
10032
10033       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10034          because the type has already been recorded.  */
10035       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10036       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10037       TYPE_FIELDS (type)
10038         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field));
10039
10040       /* Install the variant part.  */
10041       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10042       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10043       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10044     }
10045   else if (TYPE_NFIELDS (type) == 1)
10046     {
10047       /* We assume that a union with a single field is a univariant
10048          enum.  */
10049       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10050          because the type has already been recorded.  */
10051       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10052
10053       /* Make a union to hold the variants.  */
10054       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
10055       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10056       TYPE_NFIELDS (union_type) = TYPE_NFIELDS (type);
10057       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10058       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10059       TYPE_FIELDS (union_type) = TYPE_FIELDS (type);
10060
10061       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0);
10062       const char *variant_name
10063         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (field_type));
10064       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = variant_name;
10065       TYPE_NAME (field_type)
10066         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10067                               TYPE_NAME (type), variant_name);
10068
10069       /* Install the union in the outer struct type.  */
10070       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10071       TYPE_FIELDS (type)
10072         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type, sizeof (struct field));
10073       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10074       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10075       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10076
10077       alloc_discriminant_info (union_type, -1, 0);
10078     }
10079   else
10080     {
10081       struct type *disr_type = nullptr;
10082       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); ++i)
10083         {
10084           disr_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
10085
10086           if (TYPE_CODE (disr_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
10087             {
10088               /* All fields of a true enum will be structs.  */
10089               return;
10090             }
10091           else if (TYPE_NFIELDS (disr_type) == 0)
10092             {
10093               /* Could be data-less variant, so keep going.  */
10094               disr_type = nullptr;
10095             }
10096           else if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (disr_type, 0),
10097                            "RUST$ENUM$DISR") != 0)
10098             {
10099               /* Not a Rust enum.  */
10100               return;
10101             }
10102           else
10103             {
10104               /* Found one.  */
10105               break;
10106             }
10107         }
10108
10109       /* If we got here without a discriminant, then it's probably
10110          just a union.  */
10111       if (disr_type == nullptr)
10112         return;
10113
10114       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10115          because the type has already been recorded.  */
10116       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10117
10118       /* Make a union to hold the variants.  */
10119       struct field *disr_field = &TYPE_FIELD (disr_type, 0);
10120       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
10121       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10122       TYPE_NFIELDS (union_type) = 1 + TYPE_NFIELDS (type);
10123       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10124       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10125       TYPE_FIELDS (union_type)
10126         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type,
10127                                         (TYPE_NFIELDS (union_type)
10128                                          * sizeof (struct field)));
10129
10130       memcpy (TYPE_FIELDS (union_type) + 1, TYPE_FIELDS (type),
10131               TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (struct field));
10132
10133       /* Install the discriminant at index 0 in the union.  */
10134       TYPE_FIELD (union_type, 0) = *disr_field;
10135       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
10136       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
10137
10138       /* Install the union in the outer struct type.  */
10139       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10140       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10141       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10142
10143       /* Set the size and offset of the union type.  */
10144       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10145
10146       /* We need a way to find the correct discriminant given a
10147          variant name.  For convenience we build a map here.  */
10148       struct type *enum_type = FIELD_TYPE (*disr_field);
10149       std::unordered_map<std::string, ULONGEST> discriminant_map;
10150       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (enum_type); ++i)
10151         {
10152           if (TYPE_FIELD_LOC_KIND (enum_type, i) == FIELD_LOC_KIND_ENUMVAL)
10153             {
10154               const char *name
10155                 = rust_last_path_segment (TYPE_FIELD_NAME (enum_type, i));
10156               discriminant_map[name] = TYPE_FIELD_ENUMVAL (enum_type, i);
10157             }
10158         }
10159
10160       int n_fields = TYPE_NFIELDS (union_type);
10161       struct discriminant_info *disc
10162         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, -1);
10163       /* Skip the discriminant here.  */
10164       for (int i = 1; i < n_fields; ++i)
10165         {
10166           /* Find the final word in the name of this variant's type.
10167              That name can be used to look up the correct
10168              discriminant.  */
10169           const char *variant_name
10170             = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type,
10171                                                                   i)));
10172
10173           auto iter = discriminant_map.find (variant_name);
10174           if (iter != discriminant_map.end ())
10175             disc->discriminants[i] = iter->second;
10176
10177           /* Remove the discriminant field, if it exists.  */
10178           struct type *sub_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, i);
10179           if (TYPE_NFIELDS (sub_type) > 0)
10180             {
10181               --TYPE_NFIELDS (sub_type);
10182               ++TYPE_FIELDS (sub_type);
10183             }
10184           TYPE_FIELD_NAME (union_type, i) = variant_name;
10185           TYPE_NAME (sub_type)
10186             = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10187                                   TYPE_NAME (type), variant_name);
10188         }
10189     }
10190 }
10191
10192 /* Rewrite some Rust unions to be structures with variants parts.  */
10193
10194 static void
10195 rust_union_quirks (struct dwarf2_cu *cu)
10196 {
10197   gdb_assert (cu->language == language_rust);
10198   for (type *type_ : cu->rust_unions)
10199     quirk_rust_enum (type_, cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
10200   /* We don't need this any more.  */
10201   cu->rust_unions.clear ();
10202 }
10203
10204 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
10205    whether we're using the index or psymtabs.  */
10206
10207 static struct compunit_symtab *
10208 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10209 {
10210   return (per_cu->dwarf2_per_objfile->using_index
10211           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
10212           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
10213 }
10214
10215 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
10216    included by PER_CU.  */
10217
10218 static void
10219 recursively_compute_inclusions (std::vector<compunit_symtab *> *result,
10220                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
10221                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10222                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
10223 {
10224   void **slot;
10225   int ix;
10226   struct compunit_symtab *cust;
10227   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
10228
10229   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
10230   if (*slot != NULL)
10231     {
10232       /* This inclusion and its children have been processed.  */
10233       return;
10234     }
10235
10236   *slot = per_cu;
10237   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
10238   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10239   if (cust != NULL)
10240     {
10241       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
10242          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
10243       if (per_cu->is_debug_types)
10244         {
10245           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
10246           if (*slot == NULL)
10247             {
10248               *slot = cust;
10249               result->push_back (cust);
10250               if (cust->user == NULL)
10251                 cust->user = immediate_parent;
10252             }
10253         }
10254       else
10255         {
10256           result->push_back (cust);
10257           if (cust->user == NULL)
10258             cust->user = immediate_parent;
10259         }
10260     }
10261
10262   for (ix = 0;
10263        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
10264        ++ix)
10265     {
10266       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
10267                                       all_type_symtabs, iter, cust);
10268     }
10269 }
10270
10271 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
10272    PER_CU.  */
10273
10274 static void
10275 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10276 {
10277   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
10278
10279   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
10280     {
10281       int ix, len;
10282       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
10283       std::vector<compunit_symtab *> result_symtabs;
10284       htab_t all_children, all_type_symtabs;
10285       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10286
10287       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
10288       if (cust == NULL)
10289         return;
10290
10291       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10292                                         NULL, xcalloc, xfree);
10293       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10294                                             NULL, xcalloc, xfree);
10295
10296       for (ix = 0;
10297            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
10298                         ix, per_cu_iter);
10299            ++ix)
10300         {
10301           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
10302                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
10303                                           cust);
10304         }
10305
10306       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
10307       len = result_symtabs.size ();
10308       cust->includes
10309         = XOBNEWVEC (&per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
10310                      struct compunit_symtab *, len + 1);
10311       memcpy (cust->includes, result_symtabs.data (),
10312               len * sizeof (compunit_symtab *));
10313       cust->includes[len] = NULL;
10314
10315       htab_delete (all_children);
10316       htab_delete (all_type_symtabs);
10317     }
10318 }
10319
10320 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
10321    read.  */
10322
10323 static void
10324 process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
10325 {
10326   for (dwarf2_per_cu_data *iter : dwarf2_per_objfile->just_read_cus)
10327     {
10328       if (! iter->is_debug_types)
10329         compute_compunit_symtab_includes (iter);
10330     }
10331
10332   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.clear ();
10333 }
10334
10335 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
10336    already been loaded into memory.  */
10337
10338 static void
10339 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10340                         enum language pretend_language)
10341 {
10342   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10343   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10344   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10345   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10346   CORE_ADDR lowpc, highpc;
10347   struct compunit_symtab *cust;
10348   CORE_ADDR baseaddr;
10349   struct block *static_block;
10350   CORE_ADDR addr;
10351
10352   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10353
10354   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10355   cu->method_list.clear ();
10356
10357   cu->language = pretend_language;
10358   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10359
10360   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
10361   process_die (cu->dies, cu);
10362
10363   /* For now fudge the Go package.  */
10364   if (cu->language == language_go)
10365     fixup_go_packaging (cu);
10366
10367   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10368      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10369      physnames.  */
10370   compute_delayed_physnames (cu);
10371
10372   if (cu->language == language_rust)
10373     rust_union_quirks (cu);
10374
10375   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
10376      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
10377      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
10378   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
10379
10380   addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
10381   static_block = cu->get_builder ()->end_symtab_get_static_block (addr, 0, 1);
10382
10383   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
10384      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
10385      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
10386      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
10387      this comp unit.  */
10388   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
10389
10390   cust = cu->get_builder ()->end_symtab_from_static_block (static_block,
10391                                                     SECT_OFF_TEXT (objfile),
10392                                                     0);
10393
10394   if (cust != NULL)
10395     {
10396       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
10397
10398       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10399          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
10400          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
10401       if (!(cu->language == language_c
10402             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_unknown))
10403         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10404
10405       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
10406          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
10407          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
10408          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
10409          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
10410
10411          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
10412          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
10413
10414          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
10415          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
10416          */ 
10417       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
10418         cust->locations_valid = 1;
10419
10420       if (gcc_4_minor >= 5)
10421         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
10422
10423       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
10424     }
10425
10426   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10427     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10428   else
10429     {
10430       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10431       pst->compunit_symtab = cust;
10432       pst->readin = 1;
10433     }
10434
10435   /* Push it for inclusion processing later.  */
10436   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.push_back (per_cu);
10437
10438   /* Not needed any more.  */
10439   cu->reset_builder ();
10440 }
10441
10442 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
10443    already been loaded into memory.  */
10444
10445 static void
10446 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10447                         enum language pretend_language)
10448 {
10449   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10450   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10451   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10452   struct compunit_symtab *cust;
10453   struct signatured_type *sig_type;
10454
10455   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
10456   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
10457
10458   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10459   cu->method_list.clear ();
10460
10461   cu->language = pretend_language;
10462   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10463
10464   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
10465   process_die (cu->dies, cu);
10466
10467   /* For now fudge the Go package.  */
10468   if (cu->language == language_go)
10469     fixup_go_packaging (cu);
10470
10471   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10472      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10473      physnames.  */
10474   compute_delayed_physnames (cu);
10475
10476   if (cu->language == language_rust)
10477     rust_union_quirks (cu);
10478
10479   /* TUs share symbol tables.
10480      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
10481      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
10482      this TU's symbols to the existing symtab.  */
10483   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
10484     {
10485       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
10486       cust = builder->end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10487       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
10488
10489       if (cust != NULL)
10490         {
10491           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10492              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
10493              do not set the language if it was already deduced by
10494              start_subfile.  */
10495           if (!(cu->language == language_c
10496                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
10497             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10498         }
10499     }
10500   else
10501     {
10502       cu->get_builder ()->augment_type_symtab ();
10503       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
10504     }
10505
10506   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10507     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10508   else
10509     {
10510       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10511       pst->compunit_symtab = cust;
10512       pst->readin = 1;
10513     }
10514
10515   /* Not needed any more.  */
10516   cu->reset_builder ();
10517 }
10518
10519 /* Process an imported unit DIE.  */
10520
10521 static void
10522 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10523 {
10524   struct attribute *attr;
10525
10526   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
10527   if (cu->per_cu->is_debug_types)
10528     {
10529       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
10530                " supported in type units [in module %s]"),
10531              objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
10532     }
10533
10534   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
10535   if (attr != NULL)
10536     {
10537       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
10538       bool is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
10539       dwarf2_per_cu_data *per_cu
10540         = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, is_dwz,
10541                                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
10542
10543       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
10544       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
10545         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
10546
10547       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
10548                      per_cu);
10549     }
10550 }
10551
10552 /* RAII object that represents a process_die scope: i.e.,
10553    starts/finishes processing a DIE.  */
10554 class process_die_scope
10555 {
10556 public:
10557   process_die_scope (die_info *die, dwarf2_cu *cu)
10558     : m_die (die), m_cu (cu)
10559   {
10560     /* We should only be processing DIEs not already in process.  */
10561     gdb_assert (!m_die->in_process);
10562     m_die->in_process = true;
10563   }
10564
10565   ~process_die_scope ()
10566   {
10567     m_die->in_process = false;
10568
10569     /* If we're done processing the DIE for the CU that owns the line
10570        header, we don't need the line header anymore.  */
10571     if (m_cu->line_header_die_owner == m_die)
10572       {
10573         delete m_cu->line_header;
10574         m_cu->line_header = NULL;
10575         m_cu->line_header_die_owner = NULL;
10576       }
10577   }
10578
10579 private:
10580   die_info *m_die;
10581   dwarf2_cu *m_cu;
10582 };
10583
10584 /* Process a die and its children.  */
10585
10586 static void
10587 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10588 {
10589   process_die_scope scope (die, cu);
10590
10591   switch (die->tag)
10592     {
10593     case DW_TAG_padding:
10594       break;
10595     case DW_TAG_compile_unit:
10596     case DW_TAG_partial_unit:
10597       read_file_scope (die, cu);
10598       break;
10599     case DW_TAG_type_unit:
10600       read_type_unit_scope (die, cu);
10601       break;
10602     case DW_TAG_subprogram:
10603     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10604       read_func_scope (die, cu);
10605       break;
10606     case DW_TAG_lexical_block:
10607     case DW_TAG_try_block:
10608     case DW_TAG_catch_block:
10609       read_lexical_block_scope (die, cu);
10610       break;
10611     case DW_TAG_call_site:
10612     case DW_TAG_GNU_call_site:
10613       read_call_site_scope (die, cu);
10614       break;
10615     case DW_TAG_class_type:
10616     case DW_TAG_interface_type:
10617     case DW_TAG_structure_type:
10618     case DW_TAG_union_type:
10619       process_structure_scope (die, cu);
10620       break;
10621     case DW_TAG_enumeration_type:
10622       process_enumeration_scope (die, cu);
10623       break;
10624
10625     /* These dies have a type, but processing them does not create
10626        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
10627        read them on-demand through read_type_die.  */
10628     case DW_TAG_subroutine_type:
10629     case DW_TAG_set_type:
10630     case DW_TAG_array_type:
10631     case DW_TAG_pointer_type:
10632     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
10633     case DW_TAG_reference_type:
10634     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
10635     case DW_TAG_string_type:
10636       break;
10637
10638     case DW_TAG_base_type:
10639     case DW_TAG_subrange_type:
10640     case DW_TAG_typedef:
10641       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
10642          DW_AT_name.  */
10643       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
10644       break;
10645     case DW_TAG_common_block:
10646       read_common_block (die, cu);
10647       break;
10648     case DW_TAG_common_inclusion:
10649       break;
10650     case DW_TAG_namespace:
10651       cu->processing_has_namespace_info = true;
10652       read_namespace (die, cu);
10653       break;
10654     case DW_TAG_module:
10655       cu->processing_has_namespace_info = true;
10656       read_module (die, cu);
10657       break;
10658     case DW_TAG_imported_declaration:
10659       cu->processing_has_namespace_info = true;
10660       if (read_namespace_alias (die, cu))
10661         break;
10662       /* The declaration is not a global namespace alias.  */
10663       /* Fall through.  */
10664     case DW_TAG_imported_module:
10665       cu->processing_has_namespace_info = true;
10666       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
10667                                  || cu->language != language_fortran))
10668         complaint (_("Tag '%s' has unexpected children"),
10669                    dwarf_tag_name (die->tag));
10670       read_import_statement (die, cu);
10671       break;
10672
10673     case DW_TAG_imported_unit:
10674       process_imported_unit_die (die, cu);
10675       break;
10676
10677     case DW_TAG_variable:
10678       read_variable (die, cu);
10679       break;
10680
10681     default:
10682       new_symbol (die, NULL, cu);
10683       break;
10684     }
10685 }
10686 \f
10687 /* DWARF name computation.  */
10688
10689 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
10690    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
10691    die.  */
10692
10693 static int
10694 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10695 {
10696   struct attribute *attr;
10697
10698   switch (die->tag)
10699     {
10700     case DW_TAG_namespace:
10701     case DW_TAG_typedef:
10702     case DW_TAG_class_type:
10703     case DW_TAG_interface_type:
10704     case DW_TAG_structure_type:
10705     case DW_TAG_union_type:
10706     case DW_TAG_enumeration_type:
10707     case DW_TAG_enumerator:
10708     case DW_TAG_subprogram:
10709     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10710     case DW_TAG_member:
10711     case DW_TAG_imported_declaration:
10712       return 1;
10713
10714     case DW_TAG_variable:
10715     case DW_TAG_constant:
10716       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
10717          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
10718          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
10719          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
10720
10721       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
10722         {
10723           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
10724
10725           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
10726                                       spec_cu);
10727         }
10728
10729       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
10730       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
10731           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
10732         return 0;
10733       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
10734          namespace, even though in C++ such variables may be external
10735          and have a mangled name.  */
10736       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
10737           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
10738           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
10739           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
10740         return 0;
10741       return 1;
10742
10743     default:
10744       return 0;
10745     }
10746 }
10747
10748 /* Return the DIE's linkage name attribute, either DW_AT_linkage_name
10749    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10750    defined for the given DIE.  */
10751
10752 static struct attribute *
10753 dw2_linkage_name_attr (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10754 {
10755   struct attribute *attr;
10756
10757   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10758   if (attr == NULL)
10759     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10760
10761   return attr;
10762 }
10763
10764 /* Return the DIE's linkage name as a string, either DW_AT_linkage_name
10765    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10766    defined for the given DIE.  */
10767
10768 static const char *
10769 dw2_linkage_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10770 {
10771   const char *linkage_name;
10772
10773   linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10774   if (linkage_name == NULL)
10775     linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10776
10777   return linkage_name;
10778 }
10779
10780 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
10781    compute the physname for the object, which include a method's:
10782    - formal parameters (C++),
10783    - receiver type (Go),
10784
10785    The term "physname" is a bit confusing.
10786    For C++, for example, it is the demangled name.
10787    For Go, for example, it's the mangled name.
10788
10789    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
10790    name.  PHYSNAME is ignored..
10791
10792    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
10793
10794 static const char *
10795 dwarf2_compute_name (const char *name,
10796                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
10797                      int physname)
10798 {
10799   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
10800
10801   if (name == NULL)
10802     name = dwarf2_name (die, cu);
10803
10804   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name for the physname if present
10805      but otherwise compute it by typename_concat inside GDB.
10806      FIXME: Actually this is not really true, or at least not always true.
10807      It's all very confusing.  SYMBOL_SET_NAMES doesn't try to demangle
10808      Fortran names because there is no mangling standard.  So new_symbol
10809      will set the demangled name to the result of dwarf2_full_name, and it is
10810      the demangled name that GDB uses if it exists.  */
10811   if (cu->language == language_ada
10812       || (cu->language == language_fortran && physname))
10813     {
10814       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
10815          the former contains the exported name, which the user expects
10816          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
10817          to reference this entity using either natural or linkage name,
10818          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
10819       const char *linkage_name = dw2_linkage_name (die, cu);
10820
10821       if (linkage_name != NULL)
10822         return linkage_name;
10823     }
10824
10825   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
10826   if (name != NULL
10827       && (cu->language == language_cplus
10828           || cu->language == language_fortran || cu->language == language_d
10829           || cu->language == language_rust))
10830     {
10831       if (die_needs_namespace (die, cu))
10832         {
10833           const char *prefix;
10834           const char *canonical_name = NULL;
10835
10836           string_file buf;
10837
10838           prefix = determine_prefix (die, cu);
10839           if (*prefix != '\0')
10840             {
10841               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
10842                                                      physname, cu);
10843
10844               buf.puts (prefixed_name);
10845               xfree (prefixed_name);
10846             }
10847           else
10848             buf.puts (name);
10849
10850           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
10851              as children with DW_TAG_template_type_param or
10852              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
10853              here.  If the name already has template parameters, then
10854              skip this step; some versions of GCC emit both, and
10855              it is more efficient to use the pre-computed name.
10856
10857              Something to keep in mind about this process: it is very
10858              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
10859              something that will match the mangled name of a function.
10860              If the definition of the function has the same debug info,
10861              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
10862              using the minimal symbol, for instance to find a method
10863              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
10864              If we do not have debug info for the definition, we will have to
10865              match them up some other way.
10866
10867              When we do name matching there is a related problem with function
10868              templates; two instantiated function templates are allowed to
10869              differ only by their return types, which we do not add here.  */
10870
10871           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
10872             {
10873               struct attribute *attr;
10874               struct die_info *child;
10875               int first = 1;
10876
10877               die->building_fullname = 1;
10878
10879               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
10880                 {
10881                   struct type *type;
10882                   LONGEST value;
10883                   const gdb_byte *bytes;
10884                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
10885                   struct value *v;
10886
10887                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
10888                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
10889                     continue;
10890
10891                   if (first)
10892                     {
10893                       buf.puts ("<");
10894                       first = 0;
10895                     }
10896                   else
10897                     buf.puts (", ");
10898
10899                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
10900                   if (attr == NULL)
10901                     {
10902                       complaint (_("template parameter missing DW_AT_type"));
10903                       buf.puts ("UNKNOWN_TYPE");
10904                       continue;
10905                     }
10906                   type = die_type (child, cu);
10907
10908                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
10909                     {
10910                       c_print_type (type, "", &buf, -1, 0, cu->language,
10911                                     &type_print_raw_options);
10912                       continue;
10913                     }
10914
10915                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
10916                   if (attr == NULL)
10917                     {
10918                       complaint (_("template parameter missing "
10919                                    "DW_AT_const_value"));
10920                       buf.puts ("UNKNOWN_VALUE");
10921                       continue;
10922                     }
10923
10924                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
10925                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
10926                                            &value, &bytes, &baton);
10927
10928                   if (TYPE_NOSIGN (type))
10929                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
10930                        changed, this can use value_print instead.  */
10931                     c_printchar (value, type, &buf);
10932                   else
10933                     {
10934                       struct value_print_options opts;
10935
10936                       if (baton != NULL)
10937                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
10938                                                       baton->data,
10939                                                       baton->size,
10940                                                       baton->per_cu);
10941                       else if (bytes != NULL)
10942                         {
10943                           v = allocate_value (type);
10944                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
10945                                   TYPE_LENGTH (type));
10946                         }
10947                       else
10948                         v = value_from_longest (type, value);
10949
10950                       /* Specify decimal so that we do not depend on
10951                          the radix.  */
10952                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
10953                       opts.raw = 1;
10954                       value_print (v, &buf, &opts);
10955                       release_value (v);
10956                     }
10957                 }
10958
10959               die->building_fullname = 0;
10960
10961               if (!first)
10962                 {
10963                   /* Close the argument list, with a space if necessary
10964                      (nested templates).  */
10965                   if (!buf.empty () && buf.string ().back () == '>')
10966                     buf.puts (" >");
10967                   else
10968                     buf.puts (">");
10969                 }
10970             }
10971
10972           /* For C++ methods, append formal parameter type
10973              information, if PHYSNAME.  */
10974
10975           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
10976               && cu->language == language_cplus)
10977             {
10978               struct type *type = read_type_die (die, cu);
10979
10980               c_type_print_args (type, &buf, 1, cu->language,
10981                                  &type_print_raw_options);
10982
10983               if (cu->language == language_cplus)
10984                 {
10985                   /* Assume that an artificial first parameter is
10986                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
10987                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
10988                      artificial; there is no way to differentiate
10989                      the two cases.  */
10990                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
10991                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
10992                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
10993                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
10994                                                                         0))))
10995                     buf.puts (" const");
10996                 }
10997             }
10998
10999           const std::string &intermediate_name = buf.string ();
11000
11001           if (cu->language == language_cplus)
11002             canonical_name
11003               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name.c_str (), cu,
11004                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
11005
11006           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
11007              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
11008              copy it to the appropriate obstack.  */
11009           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name.c_str ())
11010             name = ((const char *)
11011                     obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
11012                                    intermediate_name.c_str (),
11013                                    intermediate_name.length ()));
11014           else
11015             name = canonical_name;
11016         }
11017     }
11018
11019   return name;
11020 }
11021
11022 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
11023    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
11024    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
11025    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
11026    dwarf2_name or NULL.
11027
11028    The output string will be canonicalized (if C++).  */
11029
11030 static const char *
11031 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11032 {
11033   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
11034 }
11035
11036 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
11037    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
11038    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
11039    name.
11040
11041    The output string will be canonicalized (if C++).  */
11042
11043 static const char *
11044 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11045 {
11046   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
11047   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
11048   int need_copy = 1;
11049
11050   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
11051      on its own.  */
11052   if (!die_needs_namespace (die, cu))
11053     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
11054
11055   mangled = dw2_linkage_name (die, cu);
11056
11057   /* rustc emits invalid values for DW_AT_linkage_name.  Ignore these.
11058      See https://github.com/rust-lang/rust/issues/32925.  */
11059   if (cu->language == language_rust && mangled != NULL
11060       && strchr (mangled, '{') != NULL)
11061     mangled = NULL;
11062
11063   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
11064      has computed.  */
11065   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled;
11066   if (mangled != NULL)
11067     {
11068
11069       if (language_def (cu->language)->la_store_sym_names_in_linkage_form_p)
11070         {
11071           /* Do nothing (do not demangle the symbol name).  */
11072         }
11073       else if (cu->language == language_go)
11074         {
11075           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol.
11076              new_symbol assumes we return the mangled name.
11077              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
11078         }
11079       else
11080         {
11081           /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress
11082              their return type.  It is easier for GDB users to search
11083              for such functions as `name(params)' than `long name(params)'.
11084              In such case the minimal symbol names do not match the full
11085              symbol names but for template functions there is never a need
11086              to look up their definition from their declaration so
11087              the only disadvantage remains the minimal symbol variant
11088              `long name(params)' does not have the proper inferior type.  */
11089           demangled.reset (gdb_demangle (mangled,
11090                                          (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
11091                                           | DMGL_RET_DROP)));
11092         }
11093       if (demangled)
11094         canon = demangled.get ();
11095       else
11096         {
11097           canon = mangled;
11098           need_copy = 0;
11099         }
11100     }
11101
11102   if (canon == NULL || check_physname)
11103     {
11104       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
11105
11106       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
11107         {
11108           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
11109              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
11110              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
11111
11112           complaint (_("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
11113                        "(from linkage <%s>) - DIE at %s [in module %s]"),
11114                      physname, canon, mangled, sect_offset_str (die->sect_off),
11115                      objfile_name (objfile));
11116
11117           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
11118              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
11119              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
11120
11121           retval = canon;
11122         }
11123       else
11124         {
11125           retval = physname;
11126           need_copy = 0;
11127         }
11128     }
11129   else
11130     retval = canon;
11131
11132   if (need_copy)
11133     retval = ((const char *)
11134               obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
11135                              retval, strlen (retval)));
11136
11137   return retval;
11138 }
11139
11140 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
11141    a new symbol for it.
11142
11143    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
11144
11145 static int
11146 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11147 {
11148   struct attribute *attr;
11149
11150   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
11151      alias.  */
11152   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
11153   if (attr != NULL)
11154     {
11155       int num;
11156       struct die_info *d = die;
11157       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
11158
11159       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
11160          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
11161 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
11162       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
11163         {
11164           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
11165           if (attr == NULL)
11166             break;
11167
11168           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
11169           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11170             break;
11171         }
11172
11173       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
11174         {
11175           complaint (_("DIE at %s has too many recursively imported "
11176                        "declarations"), sect_offset_str (d->sect_off));
11177           return 0;
11178         }
11179
11180       if (attr != NULL)
11181         {
11182           struct type *type;
11183           sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
11184
11185           type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
11186           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
11187             {
11188               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
11189                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
11190               new_symbol (die, type, cu);
11191               return 1;
11192             }
11193         }
11194     }
11195
11196   return 0;
11197 }
11198
11199 /* Return the using directives repository (global or local?) to use in the
11200    current context for CU.
11201
11202    For Ada, imported declarations can materialize renamings, which *may* be
11203    global.  However it is impossible (for now?) in DWARF to distinguish
11204    "external" imported declarations and "static" ones.  As all imported
11205    declarations seem to be static in all other languages, make them all CU-wide
11206    global only in Ada.  */
11207
11208 static struct using_direct **
11209 using_directives (struct dwarf2_cu *cu)
11210 {
11211   if (cu->language == language_ada
11212       && cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
11213     return cu->get_builder ()->get_global_using_directives ();
11214   else
11215     return cu->get_builder ()->get_local_using_directives ();
11216 }
11217
11218 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
11219
11220 static void
11221 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11222 {
11223   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
11224   struct attribute *import_attr;
11225   struct die_info *imported_die, *child_die;
11226   struct dwarf2_cu *imported_cu;
11227   const char *imported_name;
11228   const char *imported_name_prefix;
11229   const char *canonical_name;
11230   const char *import_alias;
11231   const char *imported_declaration = NULL;
11232   const char *import_prefix;
11233   std::vector<const char *> excludes;
11234
11235   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
11236   if (import_attr == NULL)
11237     {
11238       complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11239                  dwarf_tag_name (die->tag));
11240       return;
11241     }
11242
11243   imported_cu = cu;
11244   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
11245   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11246   if (imported_name == NULL)
11247     {
11248       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
11249
11250         The import in the following code:
11251         namespace A
11252           {
11253             typedef int B;
11254           }
11255
11256         int main ()
11257           {
11258             using A::B;
11259             B b;
11260             return b;
11261           }
11262
11263         ...
11264          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
11265             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
11266             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
11267             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
11268          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
11269             <59>   DW_AT_name        : B
11270             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
11271             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
11272             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
11273         ...
11274          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
11275             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
11276             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
11277
11278         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
11279         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
11280       return;
11281     }
11282
11283   /* Figure out the local name after import.  */
11284   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
11285
11286   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
11287   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
11288
11289   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
11290      to the name of the imported die.  */
11291   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
11292
11293   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
11294       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
11295     {
11296       imported_declaration = imported_name;
11297       canonical_name = imported_name_prefix;
11298     }
11299   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
11300     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
11301                                imported_name_prefix,
11302                                (cu->language == language_d ? "." : "::"),
11303                                imported_name, (char *) NULL);
11304   else
11305     canonical_name = imported_name;
11306
11307   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
11308     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11309          child_die = sibling_die (child_die))
11310       {
11311         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
11312            represented by an imported module entry with an import attribute
11313            referring to the module and owned entries corresponding to those
11314            entities that are renamed as part of being imported.  */
11315
11316         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11317           {
11318             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration expected "
11319                          "- DIE at %s [in module %s]"),
11320                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11321                        objfile_name (objfile));
11322             continue;
11323           }
11324
11325         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
11326         if (import_attr == NULL)
11327           {
11328             complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11329                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
11330             continue;
11331           }
11332
11333         imported_cu = cu;
11334         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
11335                                               &imported_cu);
11336         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11337         if (imported_name == NULL)
11338           {
11339             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
11340                          "imported name - DIE at %s [in module %s]"),
11341                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11342                        objfile_name (objfile));
11343             continue;
11344           }
11345
11346         excludes.push_back (imported_name);
11347
11348         process_die (child_die, cu);
11349       }
11350
11351   add_using_directive (using_directives (cu),
11352                        import_prefix,
11353                        canonical_name,
11354                        import_alias,
11355                        imported_declaration,
11356                        excludes,
11357                        0,
11358                        &objfile->objfile_obstack);
11359 }
11360
11361 /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on incomplete
11362    types, but gives them a size of zero.  Starting with version 14,
11363    ICC is compatible with GCC.  */
11364
11365 static bool
11366 producer_is_icc_lt_14 (struct dwarf2_cu *cu)
11367 {
11368   if (!cu->checked_producer)
11369     check_producer (cu);
11370
11371   return cu->producer_is_icc_lt_14;
11372 }
11373
11374 /* ICC generates a DW_AT_type for C void functions.  This was observed on
11375    ICC 14.0.5.212, and appears to be against the DWARF spec (V5 3.3.2)
11376    which says that void functions should not have a DW_AT_type.  */
11377
11378 static bool
11379 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11380 {
11381   if (!cu->checked_producer)
11382     check_producer (cu);
11383
11384   return cu->producer_is_icc;
11385 }
11386
11387 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
11388    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
11389    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
11390
11391 static bool
11392 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
11393 {
11394   if (!cu->checked_producer)
11395     check_producer (cu);
11396
11397   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
11398 }
11399
11400 static file_and_directory
11401 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11402 {
11403   file_and_directory res;
11404
11405   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
11406      is not a source language identifier.  */
11407   res.name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
11408   res.comp_dir = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
11409
11410   if (res.comp_dir == NULL
11411       && producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && res.name != NULL
11412       && IS_ABSOLUTE_PATH (res.name))
11413     {
11414       res.comp_dir_storage = ldirname (res.name);
11415       if (!res.comp_dir_storage.empty ())
11416         res.comp_dir = res.comp_dir_storage.c_str ();
11417     }
11418   if (res.comp_dir != NULL)
11419     {
11420       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
11421          directory, get rid of it.  */
11422       const char *cp = strchr (res.comp_dir, ':');
11423
11424       if (cp && cp != res.comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
11425         res.comp_dir = cp + 1;
11426     }
11427
11428   if (res.name == NULL)
11429     res.name = "<unknown>";
11430
11431   return res;
11432 }
11433
11434 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
11435    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
11436    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
11437    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
11438
11439 static void
11440 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
11441                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
11442 {
11443   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11444     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11445   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11446   struct attribute *attr;
11447   struct line_header line_header_local;
11448   hashval_t line_header_local_hash;
11449   void **slot;
11450   int decode_mapping;
11451
11452   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
11453
11454   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
11455   if (attr == NULL)
11456     return;
11457
11458   sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11459
11460   /* The line header hash table is only created if needed (it exists to
11461      prevent redundant reading of the line table for partial_units).
11462      If we're given a partial_unit, we'll need it.  If we're given a
11463      compile_unit, then use the line header hash table if it's already
11464      created, but don't create one just yet.  */
11465
11466   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL
11467       && die->tag == DW_TAG_partial_unit)
11468     {
11469       dwarf2_per_objfile->line_header_hash
11470         = htab_create_alloc_ex (127, line_header_hash_voidp,
11471                                 line_header_eq_voidp,
11472                                 free_line_header_voidp,
11473                                 &objfile->objfile_obstack,
11474                                 hashtab_obstack_allocate,
11475                                 dummy_obstack_deallocate);
11476     }
11477
11478   line_header_local.sect_off = line_offset;
11479   line_header_local.offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
11480   line_header_local_hash = line_header_hash (&line_header_local);
11481   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash != NULL)
11482     {
11483       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11484                                        &line_header_local,
11485                                        line_header_local_hash, NO_INSERT);
11486
11487       /* For DW_TAG_compile_unit we need info like symtab::linetable which
11488          is not present in *SLOT (since if there is something in *SLOT then
11489          it will be for a partial_unit).  */
11490       if (die->tag == DW_TAG_partial_unit && slot != NULL)
11491         {
11492           gdb_assert (*slot != NULL);
11493           cu->line_header = (struct line_header *) *slot;
11494           return;
11495         }
11496     }
11497
11498   /* dwarf_decode_line_header does not yet provide sufficient information.
11499      We always have to call also dwarf_decode_lines for it.  */
11500   line_header_up lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
11501   if (lh == NULL)
11502     return;
11503
11504   cu->line_header = lh.release ();
11505   cu->line_header_die_owner = die;
11506
11507   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL)
11508     slot = NULL;
11509   else
11510     {
11511       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11512                                        &line_header_local,
11513                                        line_header_local_hash, INSERT);
11514       gdb_assert (slot != NULL);
11515     }
11516   if (slot != NULL && *slot == NULL)
11517     {
11518       /* This newly decoded line number information unit will be owned
11519          by line_header_hash hash table.  */
11520       *slot = cu->line_header;
11521       cu->line_header_die_owner = NULL;
11522     }
11523   else
11524     {
11525       /* We cannot free any current entry in (*slot) as that struct line_header
11526          may be already used by multiple CUs.  Create only temporary decoded
11527          line_header for this CU - it may happen at most once for each line
11528          number information unit.  And if we're not using line_header_hash
11529          then this is what we want as well.  */
11530       gdb_assert (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11531     }
11532   decode_mapping = (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11533   dwarf_decode_lines (cu->line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc,
11534                       decode_mapping);
11535
11536 }
11537
11538 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
11539
11540 static void
11541 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11542 {
11543   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11544     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11545   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11546   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11547   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
11548   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
11549   struct attribute *attr;
11550   struct die_info *child_die;
11551   CORE_ADDR baseaddr;
11552
11553   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
11554   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11555
11556   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
11557
11558   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
11559      from finish_block.  */
11560   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
11561     lowpc = highpc;
11562   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11563
11564   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (die, cu);
11565
11566   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
11567      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
11568      back to the DW_AT_producer string.  */
11569   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
11570     cu->language = language_opencl;
11571
11572   /* Similar hack for Go.  */
11573   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
11574     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
11575
11576   cu->start_symtab (fnd.name, fnd.comp_dir, lowpc);
11577
11578   /* Decode line number information if present.  We do this before
11579      processing child DIEs, so that the line header table is available
11580      for DW_AT_decl_file.  */
11581   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, fnd.comp_dir, lowpc);
11582
11583   /* Process all dies in compilation unit.  */
11584   if (die->child != NULL)
11585     {
11586       child_die = die->child;
11587       while (child_die && child_die->tag)
11588         {
11589           process_die (child_die, cu);
11590           child_die = sibling_die (child_die);
11591         }
11592     }
11593
11594   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
11595      refers to information in the line number info statement program
11596      header, so we can only read it if we've read the header
11597      successfully.  */
11598   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macros, cu);
11599   if (attr == NULL)
11600     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
11601   if (attr && cu->line_header)
11602     {
11603       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
11604         complaint (_("CU refers to both DW_AT_macros and DW_AT_macro_info"));
11605
11606       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
11607     }
11608   else
11609     {
11610       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
11611       if (attr && cu->line_header)
11612         {
11613           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
11614
11615           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
11616         }
11617     }
11618 }
11619
11620 void
11621 dwarf2_cu::setup_type_unit_groups (struct die_info *die)
11622 {
11623   struct type_unit_group *tu_group;
11624   int first_time;
11625   struct attribute *attr;
11626   unsigned int i;
11627   struct signatured_type *sig_type;
11628
11629   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
11630   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
11631
11632   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, this);
11633
11634   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
11635      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
11636   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
11637     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (this, attr);
11638   tu_group = sig_type->type_unit_group;
11639
11640   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
11641      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
11642      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
11643      is useful we can do it then.  */
11644   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
11645
11646   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
11647      debug info.  */
11648   line_header_up lh;
11649   if (attr != NULL)
11650     {
11651       sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11652       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, this);
11653     }
11654   if (lh == NULL)
11655     {
11656       if (first_time)
11657         start_symtab ("", NULL, 0);
11658       else
11659         {
11660           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
11661           gdb_assert (m_builder == nullptr);
11662           struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11663           m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11664                            (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11665                             COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11666                             compunit_language (cust),
11667                             0, cust));
11668         }
11669       return;
11670     }
11671
11672   line_header = lh.release ();
11673   line_header_die_owner = die;
11674
11675   if (first_time)
11676     {
11677       struct compunit_symtab *cust = start_symtab ("", NULL, 0);
11678
11679       /* Note: We don't assign tu_group->compunit_symtab yet because we're
11680          still initializing it, and our caller (a few levels up)
11681          process_full_type_unit still needs to know if this is the first
11682          time.  */
11683
11684       tu_group->num_symtabs = line_header->file_names.size ();
11685       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *,
11686                                    line_header->file_names.size ());
11687
11688       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11689         {
11690           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11691
11692           dwarf2_start_subfile (this, fe.name,
11693                                 fe.include_dir (line_header));
11694           buildsym_compunit *b = get_builder ();
11695           if (b->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
11696             {
11697               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been
11698                  passed a file it has already seen.  So we can't
11699                  assume there's a simple mapping from
11700                  cu->line_header->file_names to subfiles, plus
11701                  cu->line_header->file_names may contain dups.  */
11702               b->get_current_subfile ()->symtab
11703                 = allocate_symtab (cust, b->get_current_subfile ()->name);
11704             }
11705
11706           fe.symtab = b->get_current_subfile ()->symtab;
11707           tu_group->symtabs[i] = fe.symtab;
11708         }
11709     }
11710   else
11711     {
11712       gdb_assert (m_builder == nullptr);
11713       struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11714       m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11715                        (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11716                         COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11717                         compunit_language (cust),
11718                         0, cust));
11719
11720       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11721         {
11722           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11723
11724           fe.symtab = tu_group->symtabs[i];
11725         }
11726     }
11727
11728   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
11729      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
11730      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
11731      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
11732      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
11733 }
11734
11735 /* Process DW_TAG_type_unit.
11736    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
11737    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
11738    level sibling is there to provide context only.  */
11739
11740 static void
11741 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11742 {
11743   struct die_info *child_die;
11744
11745   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
11746
11747   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
11748      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
11749      is available for DW_AT_decl_file.  */
11750   cu->setup_type_unit_groups (die);
11751
11752   if (die->child != NULL)
11753     {
11754       child_die = die->child;
11755       while (child_die && child_die->tag)
11756         {
11757           process_die (child_die, cu);
11758           child_die = sibling_die (child_die);
11759         }
11760     }
11761 }
11762 \f
11763 /* DWO/DWP files.
11764
11765    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
11766    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
11767
11768    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
11769    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
11770    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
11771
11772 static hashval_t
11773 hash_dwo_file (const void *item)
11774 {
11775   const struct dwo_file *dwo_file = (const struct dwo_file *) item;
11776   hashval_t hash;
11777
11778   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
11779   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
11780     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
11781   return hash;
11782 }
11783
11784 static int
11785 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11786 {
11787   const struct dwo_file *lhs = (const struct dwo_file *) item_lhs;
11788   const struct dwo_file *rhs = (const struct dwo_file *) item_rhs;
11789
11790   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
11791     return 0;
11792   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
11793     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
11794   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
11795 }
11796
11797 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
11798
11799 static htab_t
11800 allocate_dwo_file_hash_table (struct objfile *objfile)
11801 {
11802   return htab_create_alloc_ex (41,
11803                                hash_dwo_file,
11804                                eq_dwo_file,
11805                                NULL,
11806                                &objfile->objfile_obstack,
11807                                hashtab_obstack_allocate,
11808                                dummy_obstack_deallocate);
11809 }
11810
11811 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
11812
11813 static void **
11814 lookup_dwo_file_slot (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11815                       const char *dwo_name,
11816                       const char *comp_dir)
11817 {
11818   struct dwo_file find_entry;
11819   void **slot;
11820
11821   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
11822     dwarf2_per_objfile->dwo_files
11823       = allocate_dwo_file_hash_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
11824
11825   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
11826   find_entry.dwo_name = dwo_name;
11827   find_entry.comp_dir = comp_dir;
11828   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
11829
11830   return slot;
11831 }
11832
11833 static hashval_t
11834 hash_dwo_unit (const void *item)
11835 {
11836   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
11837
11838   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
11839   return dwo_unit->signature;
11840 }
11841
11842 static int
11843 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11844 {
11845   const struct dwo_unit *lhs = (const struct dwo_unit *) item_lhs;
11846   const struct dwo_unit *rhs = (const struct dwo_unit *) item_rhs;
11847
11848   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
11849      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
11850      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
11851      and that's the rule for now.  */
11852   return lhs->signature == rhs->signature;
11853 }
11854
11855 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
11856    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
11857
11858 static htab_t
11859 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
11860 {
11861   /* Start out with a pretty small number.
11862      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
11863   return htab_create_alloc_ex (3,
11864                                hash_dwo_unit,
11865                                eq_dwo_unit,
11866                                NULL,
11867                                &objfile->objfile_obstack,
11868                                hashtab_obstack_allocate,
11869                                dummy_obstack_deallocate);
11870 }
11871
11872 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
11873
11874 struct create_dwo_cu_data
11875 {
11876   struct dwo_file *dwo_file;
11877   struct dwo_unit dwo_unit;
11878 };
11879
11880 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
11881
11882 static void
11883 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
11884                       const gdb_byte *info_ptr,
11885                       struct die_info *comp_unit_die,
11886                       int has_children,
11887                       void *datap)
11888 {
11889   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
11890   sect_offset sect_off = cu->per_cu->sect_off;
11891   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
11892   struct create_dwo_cu_data *data = (struct create_dwo_cu_data *) datap;
11893   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
11894   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
11895   struct attribute *attr;
11896
11897   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
11898   if (attr == NULL)
11899     {
11900       complaint (_("Dwarf Error: debug entry at offset %s is missing"
11901                    " its dwo_id [in module %s]"),
11902                  sect_offset_str (sect_off), dwo_file->dwo_name);
11903       return;
11904     }
11905
11906   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
11907   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
11908   dwo_unit->section = section;
11909   dwo_unit->sect_off = sect_off;
11910   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
11911
11912   if (dwarf_read_debug)
11913     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, dwo_id %s\n",
11914                         sect_offset_str (sect_off),
11915                         hex_string (dwo_unit->signature));
11916 }
11917
11918 /* Create the dwo_units for the CUs in a DWO_FILE.
11919    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
11920
11921 static void
11922 create_cus_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11923                        struct dwo_file &dwo_file, dwarf2_section_info &section,
11924                        htab_t &cus_htab)
11925 {
11926   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11927   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
11928
11929   dwarf2_read_section (objfile, &section);
11930   info_ptr = section.buffer;
11931
11932   if (info_ptr == NULL)
11933     return;
11934
11935   if (dwarf_read_debug)
11936     {
11937       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
11938                           get_section_name (&section),
11939                           get_section_file_name (&section));
11940     }
11941
11942   end_ptr = info_ptr + section.size;
11943   while (info_ptr < end_ptr)
11944     {
11945       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
11946       struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
11947       struct dwo_unit *dwo_unit;
11948       void **slot;
11949       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section.buffer);
11950
11951       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
11952               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
11953       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
11954       per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
11955       per_cu.is_debug_types = 0;
11956       per_cu.sect_off = sect_offset (info_ptr - section.buffer);
11957       per_cu.section = &section;
11958       create_dwo_cu_data.dwo_file = &dwo_file;
11959
11960       init_cutu_and_read_dies_no_follow (
11961           &per_cu, &dwo_file, create_dwo_cu_reader, &create_dwo_cu_data);
11962       info_ptr += per_cu.length;
11963
11964       // If the unit could not be parsed, skip it.
11965       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file == NULL)
11966         continue;
11967
11968       if (cus_htab == NULL)
11969         cus_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
11970
11971       dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
11972       *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
11973       slot = htab_find_slot (cus_htab, dwo_unit, INSERT);
11974       gdb_assert (slot != NULL);
11975       if (*slot != NULL)
11976         {
11977           const struct dwo_unit *dup_cu = (const struct dwo_unit *)*slot;
11978           sect_offset dup_sect_off = dup_cu->sect_off;
11979
11980           complaint (_("debug cu entry at offset %s is duplicate to"
11981                        " the entry at offset %s, signature %s"),
11982                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
11983                      hex_string (dwo_unit->signature));
11984         }
11985       *slot = (void *)dwo_unit;
11986     }
11987 }
11988
11989 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
11990    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
11991
11992    DWP Version 1:
11993
11994    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
11995    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
11996    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
11997    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
11998    aligned at 8-byte boundaries in the file.
11999
12000    The index section header consists of:
12001
12002     V, 32 bit version number
12003     -, 32 bits unused
12004     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
12005     M, 32 bit number of slots in the hash table
12006
12007    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
12008
12009    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
12010    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
12011    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
12012    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
12013
12014    The parallel table begins immediately after the hash table
12015    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
12016    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
12017    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
12018    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
12019    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
12020
12021    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
12022    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
12023    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
12024    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
12025    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
12026    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
12027    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
12028
12029    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
12030    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
12031    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
12032
12033    ---
12034
12035    DWP Version 2:
12036
12037    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
12038    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
12039    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
12040    section.
12041
12042    Index Section Contents:
12043     Header
12044     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
12045     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
12046     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
12047     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
12048
12049    The index section header consists of:
12050
12051     V, 32 bit version number
12052     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
12053     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
12054     M, 32 bit number of slots in the hash table
12055
12056    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
12057
12058    The hash table has the same format as version 1.
12059    The parallel table of indices has the same format as version 1,
12060    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
12061    offsets and the table of section sizes.
12062
12063    The table of offsets begins immediately following the parallel table
12064    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
12065    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
12066    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
12067    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
12068    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
12069    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
12070    refer to that section.  The section identifiers are:
12071
12072     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
12073     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
12074     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
12075     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
12076     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
12077     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
12078     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
12079     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
12080
12081    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
12082    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
12083    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
12084    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
12085    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
12086    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
12087    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
12088    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
12089    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
12090    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
12091
12092    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
12093    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
12094    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
12095    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
12096
12097    ---
12098
12099    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
12100
12101    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
12102    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
12103
12104    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
12105    in the hash table is located as follows:
12106
12107    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
12108       the low-order k bits all set to 1.
12109
12110    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
12111
12112    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
12113       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
12114       terminate the search: the signature is not present in the table.
12115
12116    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
12117
12118    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
12119    to stop at an unused slot or find the match.  */
12120
12121 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
12122    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
12123    Returns NULL if there isn't one.
12124    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
12125
12126 static struct dwp_hash_table *
12127 create_dwp_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12128                        struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
12129 {
12130   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12131   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12132   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
12133   struct dwarf2_section_info *index;
12134   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
12135   struct dwp_hash_table *htab;
12136
12137   if (is_debug_types)
12138     index = &dwp_file->sections.tu_index;
12139   else
12140     index = &dwp_file->sections.cu_index;
12141
12142   if (dwarf2_section_empty_p (index))
12143     return NULL;
12144   dwarf2_read_section (objfile, index);
12145
12146   index_ptr = index->buffer;
12147   index_end = index_ptr + index->size;
12148
12149   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12150   index_ptr += 4;
12151   if (version == 2)
12152     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12153   else
12154     nr_columns = 0;
12155   index_ptr += 4;
12156   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12157   index_ptr += 4;
12158   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12159   index_ptr += 4;
12160
12161   if (version != 1 && version != 2)
12162     {
12163       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
12164                " [in module %s]"),
12165              pulongest (version), dwp_file->name);
12166     }
12167   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
12168     {
12169       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
12170                " is not power of 2 [in module %s]"),
12171              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
12172     }
12173
12174   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
12175   htab->version = version;
12176   htab->nr_columns = nr_columns;
12177   htab->nr_units = nr_units;
12178   htab->nr_slots = nr_slots;
12179   htab->hash_table = index_ptr;
12180   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
12181
12182   /* Exit early if the table is empty.  */
12183   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
12184       || (version == 2 && nr_columns == 0))
12185     {
12186       /* All must be zero.  */
12187       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
12188           || (version == 2 && nr_columns != 0))
12189         {
12190           complaint (_("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
12191                        " all zero [in modules %s]"),
12192                      dwp_file->name);
12193         }
12194       return htab;
12195     }
12196
12197   if (version == 1)
12198     {
12199       htab->section_pool.v1.indices =
12200         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12201       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
12202          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
12203     }
12204   else
12205     {
12206       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12207       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
12208       size_t sizeof_ids = sizeof (htab->section_pool.v2.section_ids);
12209       /* Reverse map for error checking.  */
12210       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
12211       int i;
12212
12213       if (nr_columns < 2)
12214         {
12215           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
12216                    " in section table [in module %s]"),
12217                  dwp_file->name);
12218         }
12219       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
12220         {
12221           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
12222                    " in section table [in module %s]"),
12223                  dwp_file->name);
12224         }
12225       memset (ids, 255, sizeof_ids);
12226       memset (ids_seen, 255, sizeof (ids_seen));
12227       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
12228         {
12229           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
12230
12231           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
12232             {
12233               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
12234                        " in section table [in module %s]"),
12235                      id, dwp_file->name);
12236             }
12237           if (ids_seen[id] != -1)
12238             {
12239               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
12240                        " id %d in section table [in module %s]"),
12241                      id, dwp_file->name);
12242             }
12243           ids_seen[id] = i;
12244           ids[i] = id;
12245         }
12246       /* Must have exactly one info or types section.  */
12247       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
12248            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
12249           != 1)
12250         {
12251           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
12252                    " DWO info/types section [in module %s]"),
12253                  dwp_file->name);
12254         }
12255       /* Must have an abbrev section.  */
12256       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
12257         {
12258           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
12259                    " section [in module %s]"),
12260                  dwp_file->name);
12261         }
12262       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
12263       htab->section_pool.v2.sizes =
12264         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
12265                                          * nr_units * nr_columns);
12266       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
12267                                           * nr_units * nr_columns))
12268           > index_end)
12269         {
12270           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
12271                    " [in module %s]"),
12272                  dwp_file->name);
12273         }
12274     }
12275
12276   return htab;
12277 }
12278
12279 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
12280
12281    This function is like the other "locate" section routines that are
12282    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
12283    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
12284
12285    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
12286
12287 static int
12288 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
12289                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
12290 {
12291   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12292
12293   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12294     {
12295       /* There can be only one.  */
12296       if (sections->abbrev.s.section != NULL)
12297         return 0;
12298       sections->abbrev.s.section = sectp;
12299       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12300     }
12301   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
12302            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12303     {
12304       /* There can be only one.  */
12305       if (sections->info_or_types.s.section != NULL)
12306         return 0;
12307       sections->info_or_types.s.section = sectp;
12308       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
12309     }
12310   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12311     {
12312       /* There can be only one.  */
12313       if (sections->line.s.section != NULL)
12314         return 0;
12315       sections->line.s.section = sectp;
12316       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12317     }
12318   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12319     {
12320       /* There can be only one.  */
12321       if (sections->loc.s.section != NULL)
12322         return 0;
12323       sections->loc.s.section = sectp;
12324       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12325     }
12326   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12327     {
12328       /* There can be only one.  */
12329       if (sections->macinfo.s.section != NULL)
12330         return 0;
12331       sections->macinfo.s.section = sectp;
12332       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12333     }
12334   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12335     {
12336       /* There can be only one.  */
12337       if (sections->macro.s.section != NULL)
12338         return 0;
12339       sections->macro.s.section = sectp;
12340       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12341     }
12342   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12343     {
12344       /* There can be only one.  */
12345       if (sections->str_offsets.s.section != NULL)
12346         return 0;
12347       sections->str_offsets.s.section = sectp;
12348       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12349     }
12350   else
12351     {
12352       /* No other kind of section is valid.  */
12353       return 0;
12354     }
12355
12356   return 1;
12357 }
12358
12359 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12360    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12361    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12362    This is for DWP version 1 files.  */
12363
12364 static struct dwo_unit *
12365 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12366                            struct dwp_file *dwp_file,
12367                            uint32_t unit_index,
12368                            const char *comp_dir,
12369                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12370 {
12371   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12372   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12373     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12374   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12375   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12376   struct dwo_file *dwo_file;
12377   struct dwo_unit *dwo_unit;
12378   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
12379   void **dwo_file_slot;
12380   int i;
12381
12382   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
12383
12384   if (dwarf_read_debug)
12385     {
12386       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
12387                           kind,
12388                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12389                           dwp_file->name);
12390     }
12391
12392   /* Fetch the sections of this DWO unit.
12393      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
12394      doesn't cause us to loop forever.  */
12395
12396 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
12397   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
12398    + 1 /* .debug_abbrev */ \
12399    + 1 /* .debug_line */ \
12400    + 1 /* .debug_loc */ \
12401    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
12402    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
12403    + 1 /* trailing zero */)
12404
12405   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12406
12407   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
12408     {
12409       asection *sectp;
12410       uint32_t section_nr =
12411         read_4_bytes (dbfd,
12412                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
12413                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
12414
12415       if (section_nr == 0)
12416         break;
12417       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
12418         {
12419           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
12420                    " [in module %s]"),
12421                  dwp_file->name);
12422         }
12423
12424       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
12425       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
12426         {
12427           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
12428                    " [in module %s]"),
12429                  dwp_file->name);
12430         }
12431     }
12432
12433   if (i < 2
12434       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
12435       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
12436     {
12437       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
12438                " [in module %s]"),
12439              dwp_file->name);
12440     }
12441   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
12442     {
12443       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
12444                " [in module %s]"),
12445              dwp_file->name);
12446     }
12447
12448   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12449      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12450
12451      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12452      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12453      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12454      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12455      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12456
12457   std::string virtual_dwo_name =
12458     string_printf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
12459                    get_section_id (&sections.abbrev),
12460                    get_section_id (&sections.line),
12461                    get_section_id (&sections.loc),
12462                    get_section_id (&sections.str_offsets));
12463   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12464   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12465                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12466                                         comp_dir);
12467   /* Create one if necessary.  */
12468   if (*dwo_file_slot == NULL)
12469     {
12470       if (dwarf_read_debug)
12471         {
12472           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12473                               virtual_dwo_name.c_str ());
12474         }
12475       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
12476       dwo_file->dwo_name
12477         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
12478                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12479                                         virtual_dwo_name.size ());
12480       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12481       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
12482       dwo_file->sections.line = sections.line;
12483       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
12484       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
12485       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
12486       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
12487       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12488       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12489       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12490          there's no need to record it in dwo_file.
12491          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12492          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12493          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12494          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12495          contents.  */
12496       *dwo_file_slot = dwo_file;
12497     }
12498   else
12499     {
12500       if (dwarf_read_debug)
12501         {
12502           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12503                               virtual_dwo_name.c_str ());
12504         }
12505       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12506     }
12507
12508   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12509   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12510   dwo_unit->signature = signature;
12511   dwo_unit->section =
12512     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12513   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
12514   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12515
12516   return dwo_unit;
12517 }
12518
12519 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
12520    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
12521    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
12522    of just that piece.  */
12523
12524 static struct dwarf2_section_info
12525 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12526                        struct dwarf2_section_info *section,
12527                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
12528 {
12529   struct dwarf2_section_info result;
12530   asection *sectp;
12531
12532   gdb_assert (section != NULL);
12533   gdb_assert (!section->is_virtual);
12534
12535   memset (&result, 0, sizeof (result));
12536   result.s.containing_section = section;
12537   result.is_virtual = 1;
12538
12539   if (size == 0)
12540     return result;
12541
12542   sectp = get_section_bfd_section (section);
12543
12544   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
12545      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
12546      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
12547   if (sectp == NULL
12548       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
12549     {
12550       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
12551                " in section %s [in module %s]"),
12552              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
12553              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
12554     }
12555
12556   result.virtual_offset = offset;
12557   result.size = size;
12558   return result;
12559 }
12560
12561 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12562    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12563    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12564    This is for DWP version 2 files.  */
12565
12566 static struct dwo_unit *
12567 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12568                            struct dwp_file *dwp_file,
12569                            uint32_t unit_index,
12570                            const char *comp_dir,
12571                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12572 {
12573   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12574   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12575     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12576   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12577   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12578   struct dwo_file *dwo_file;
12579   struct dwo_unit *dwo_unit;
12580   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
12581   void **dwo_file_slot;
12582   int i;
12583
12584   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
12585
12586   if (dwarf_read_debug)
12587     {
12588       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
12589                           kind,
12590                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12591                           dwp_file->name);
12592     }
12593
12594   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
12595
12596   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12597
12598   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
12599     {
12600       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
12601                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
12602                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12603                                           + i)
12604                                          * sizeof (uint32_t)));
12605       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
12606                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
12607                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12608                                         + i)
12609                                        * sizeof (uint32_t)));
12610
12611       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
12612         {
12613         case DW_SECT_INFO:
12614         case DW_SECT_TYPES:
12615           sections.info_or_types_offset = offset;
12616           sections.info_or_types_size = size;
12617           break;
12618         case DW_SECT_ABBREV:
12619           sections.abbrev_offset = offset;
12620           sections.abbrev_size = size;
12621           break;
12622         case DW_SECT_LINE:
12623           sections.line_offset = offset;
12624           sections.line_size = size;
12625           break;
12626         case DW_SECT_LOC:
12627           sections.loc_offset = offset;
12628           sections.loc_size = size;
12629           break;
12630         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
12631           sections.str_offsets_offset = offset;
12632           sections.str_offsets_size = size;
12633           break;
12634         case DW_SECT_MACINFO:
12635           sections.macinfo_offset = offset;
12636           sections.macinfo_size = size;
12637           break;
12638         case DW_SECT_MACRO:
12639           sections.macro_offset = offset;
12640           sections.macro_size = size;
12641           break;
12642         }
12643     }
12644
12645   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12646      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12647
12648      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12649      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12650      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12651      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12652      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12653
12654   std::string virtual_dwo_name =
12655     string_printf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
12656                    (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
12657                    (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
12658                    (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
12659                    (long) (sections.str_offsets_size
12660                            ? sections.str_offsets_offset : 0));
12661   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12662   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12663                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12664                                         comp_dir);
12665   /* Create one if necessary.  */
12666   if (*dwo_file_slot == NULL)
12667     {
12668       if (dwarf_read_debug)
12669         {
12670           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12671                               virtual_dwo_name.c_str ());
12672         }
12673       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
12674       dwo_file->dwo_name
12675         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
12676                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12677                                         virtual_dwo_name.size ());
12678       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12679       dwo_file->sections.abbrev =
12680         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.abbrev,
12681                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
12682       dwo_file->sections.line =
12683         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.line,
12684                                sections.line_offset, sections.line_size);
12685       dwo_file->sections.loc =
12686         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.loc,
12687                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
12688       dwo_file->sections.macinfo =
12689         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macinfo,
12690                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
12691       dwo_file->sections.macro =
12692         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macro,
12693                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
12694       dwo_file->sections.str_offsets =
12695         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12696                                &dwp_file->sections.str_offsets,
12697                                sections.str_offsets_offset,
12698                                sections.str_offsets_size);
12699       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12700       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12701       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12702          there's no need to record it in dwo_file.
12703          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12704          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12705          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12706          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12707          contents.  */
12708       *dwo_file_slot = dwo_file;
12709     }
12710   else
12711     {
12712       if (dwarf_read_debug)
12713         {
12714           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12715                               virtual_dwo_name.c_str ());
12716         }
12717       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12718     }
12719
12720   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12721   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12722   dwo_unit->signature = signature;
12723   dwo_unit->section =
12724     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12725   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12726                                               is_debug_types
12727                                               ? &dwp_file->sections.types
12728                                               : &dwp_file->sections.info,
12729                                               sections.info_or_types_offset,
12730                                               sections.info_or_types_size);
12731   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12732
12733   return dwo_unit;
12734 }
12735
12736 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
12737    Returns NULL if the signature isn't found.  */
12738
12739 static struct dwo_unit *
12740 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12741                         struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
12742                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
12743 {
12744   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12745     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12746   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12747   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
12748   uint32_t hash = signature & mask;
12749   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
12750   unsigned int i;
12751   void **slot;
12752   struct dwo_unit find_dwo_cu;
12753
12754   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
12755   find_dwo_cu.signature = signature;
12756   slot = htab_find_slot (is_debug_types
12757                          ? dwp_file->loaded_tus
12758                          : dwp_file->loaded_cus,
12759                          &find_dwo_cu, INSERT);
12760
12761   if (*slot != NULL)
12762     return (struct dwo_unit *) *slot;
12763
12764   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
12765   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
12766     {
12767       ULONGEST signature_in_table;
12768
12769       signature_in_table =
12770         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
12771       if (signature_in_table == signature)
12772         {
12773           uint32_t unit_index =
12774             read_4_bytes (dbfd,
12775                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
12776
12777           if (dwp_file->version == 1)
12778             {
12779               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwarf2_per_objfile,
12780                                                  dwp_file, unit_index,
12781                                                  comp_dir, signature,
12782                                                  is_debug_types);
12783             }
12784           else
12785             {
12786               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwarf2_per_objfile,
12787                                                  dwp_file, unit_index,
12788                                                  comp_dir, signature,
12789                                                  is_debug_types);
12790             }
12791           return (struct dwo_unit *) *slot;
12792         }
12793       if (signature_in_table == 0)
12794         return NULL;
12795       hash = (hash + hash2) & mask;
12796     }
12797
12798   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
12799            " [in module %s]"),
12800          dwp_file->name);
12801 }
12802
12803 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
12804    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
12805    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
12806    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
12807    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
12808    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
12809    It will be searched before debug-file-directory.
12810    If successful, the file is added to the bfd include table of the
12811    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
12812    If unable to find/open the file, return NULL.
12813    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
12814
12815 static gdb_bfd_ref_ptr
12816 try_open_dwop_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12817                     const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
12818 {
12819   int desc;
12820   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
12821      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
12822      to debug_file_directory.  */
12823   const char *search_path;
12824   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
12825
12826   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> search_path_holder;
12827   if (search_cwd)
12828     {
12829       if (*debug_file_directory != '\0')
12830         {
12831           search_path_holder.reset (concat (".", dirname_separator_string,
12832                                             debug_file_directory,
12833                                             (char *) NULL));
12834           search_path = search_path_holder.get ();
12835         }
12836       else
12837         search_path = ".";
12838     }
12839   else
12840     search_path = debug_file_directory;
12841
12842   openp_flags flags = OPF_RETURN_REALPATH;
12843   if (is_dwp)
12844     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
12845
12846   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> absolute_name;
12847   desc = openp (search_path, flags, file_name,
12848                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
12849   if (desc < 0)
12850     return NULL;
12851
12852   gdb_bfd_ref_ptr sym_bfd (gdb_bfd_open (absolute_name.get (),
12853                                          gnutarget, desc));
12854   if (sym_bfd == NULL)
12855     return NULL;
12856   bfd_set_cacheable (sym_bfd.get (), 1);
12857
12858   if (!bfd_check_format (sym_bfd.get (), bfd_object))
12859     return NULL;
12860
12861   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
12862      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
12863      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
12864      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
12865   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd.get ());
12866
12867   return sym_bfd;
12868 }
12869
12870 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
12871    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
12872    The result is the bfd handle of the file.
12873    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
12874    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
12875    same as symfile_bfd_open.  */
12876
12877 static gdb_bfd_ref_ptr
12878 open_dwo_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12879                const char *file_name, const char *comp_dir)
12880 {
12881   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
12882     return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12883                                0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
12884
12885   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
12886
12887   if (comp_dir != NULL)
12888     {
12889       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
12890                                   file_name, (char *) NULL);
12891
12892       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
12893          search path, which seems useful.  */
12894       gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
12895                                                 path_to_try,
12896                                                 0 /*is_dwp*/,
12897                                                 1 /*search_cwd*/));
12898       xfree (path_to_try);
12899       if (abfd != NULL)
12900         return abfd;
12901     }
12902
12903   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
12904      is a list of paths.  */
12905
12906   if (*debug_file_directory == '\0')
12907     return NULL;
12908
12909   return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12910                              0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
12911 }
12912
12913 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
12914    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
12915
12916 static void
12917 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
12918 {
12919   struct dwo_sections *dwo_sections = (struct dwo_sections *) dwo_sections_ptr;
12920   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12921
12922   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12923     {
12924       dwo_sections->abbrev.s.section = sectp;
12925       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12926     }
12927   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
12928     {
12929       dwo_sections->info.s.section = sectp;
12930       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
12931     }
12932   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12933     {
12934       dwo_sections->line.s.section = sectp;
12935       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12936     }
12937   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12938     {
12939       dwo_sections->loc.s.section = sectp;
12940       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12941     }
12942   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12943     {
12944       dwo_sections->macinfo.s.section = sectp;
12945       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12946     }
12947   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12948     {
12949       dwo_sections->macro.s.section = sectp;
12950       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12951     }
12952   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
12953     {
12954       dwo_sections->str.s.section = sectp;
12955       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
12956     }
12957   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12958     {
12959       dwo_sections->str_offsets.s.section = sectp;
12960       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12961     }
12962   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12963     {
12964       struct dwarf2_section_info type_section;
12965
12966       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
12967       type_section.s.section = sectp;
12968       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
12969       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
12970                      &type_section);
12971     }
12972 }
12973
12974 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
12975    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
12976    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
12977
12978 static struct dwo_file *
12979 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
12980                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
12981 {
12982   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
12983   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12984
12985   gdb_bfd_ref_ptr dbfd (open_dwo_file (dwarf2_per_objfile, dwo_name, comp_dir));
12986   if (dbfd == NULL)
12987     {
12988       if (dwarf_read_debug)
12989         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
12990       return NULL;
12991     }
12992
12993   /* We use a unique pointer here, despite the obstack allocation,
12994      because a dwo_file needs some cleanup if it is abandoned.  */
12995   dwo_file_up dwo_file (OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
12996                                         struct dwo_file));
12997   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
12998   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12999   dwo_file->dbfd = dbfd.release ();
13000
13001   bfd_map_over_sections (dwo_file->dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections,
13002                          &dwo_file->sections);
13003
13004   create_cus_hash_table (dwarf2_per_objfile, *dwo_file, dwo_file->sections.info,
13005                          dwo_file->cus);
13006
13007   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file.get (),
13008                                  dwo_file->sections.types, dwo_file->tus);
13009
13010   if (dwarf_read_debug)
13011     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
13012
13013   return dwo_file.release ();
13014 }
13015
13016 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
13017    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
13018    we are interested in.  */
13019
13020 static void
13021 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
13022                                    void *dwp_file_ptr)
13023 {
13024   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
13025   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
13026   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
13027
13028   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
13029      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
13030   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
13031   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
13032
13033   /* Look for specific sections that we need.  */
13034   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
13035     {
13036       dwp_file->sections.str.s.section = sectp;
13037       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
13038     }
13039   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
13040     {
13041       dwp_file->sections.cu_index.s.section = sectp;
13042       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
13043     }
13044   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
13045     {
13046       dwp_file->sections.tu_index.s.section = sectp;
13047       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
13048     }
13049 }
13050
13051 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
13052    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
13053    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
13054    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
13055
13056 static void
13057 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
13058 {
13059   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
13060   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
13061   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
13062
13063   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
13064      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
13065   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
13066   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
13067
13068   /* Look for specific sections that we need.  */
13069   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
13070     {
13071       dwp_file->sections.abbrev.s.section = sectp;
13072       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
13073     }
13074   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
13075     {
13076       dwp_file->sections.info.s.section = sectp;
13077       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
13078     }
13079   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
13080     {
13081       dwp_file->sections.line.s.section = sectp;
13082       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
13083     }
13084   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
13085     {
13086       dwp_file->sections.loc.s.section = sectp;
13087       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
13088     }
13089   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
13090     {
13091       dwp_file->sections.macinfo.s.section = sectp;
13092       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
13093     }
13094   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
13095     {
13096       dwp_file->sections.macro.s.section = sectp;
13097       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
13098     }
13099   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
13100     {
13101       dwp_file->sections.str_offsets.s.section = sectp;
13102       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
13103     }
13104   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
13105     {
13106       dwp_file->sections.types.s.section = sectp;
13107       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
13108     }
13109 }
13110
13111 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13112
13113 static hashval_t
13114 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
13115 {
13116   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
13117
13118   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
13119   return dwo_unit->signature;
13120 }
13121
13122 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13123
13124 static int
13125 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
13126 {
13127   const struct dwo_unit *dua = (const struct dwo_unit *) a;
13128   const struct dwo_unit *dub = (const struct dwo_unit *) b;
13129
13130   return dua->signature == dub->signature;
13131 }
13132
13133 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13134
13135 static htab_t
13136 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
13137 {
13138   return htab_create_alloc_ex (3,
13139                                hash_dwp_loaded_cutus,
13140                                eq_dwp_loaded_cutus,
13141                                NULL,
13142                                &objfile->objfile_obstack,
13143                                hashtab_obstack_allocate,
13144                                dummy_obstack_deallocate);
13145 }
13146
13147 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
13148    The result is the bfd handle of the file.
13149    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
13150    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
13151    same as symfile_bfd_open.  */
13152
13153 static gdb_bfd_ref_ptr
13154 open_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
13155                const char *file_name)
13156 {
13157   gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
13158                                             1 /*is_dwp*/,
13159                                             1 /*search_cwd*/));
13160   if (abfd != NULL)
13161     return abfd;
13162
13163   /* Work around upstream bug 15652.
13164      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
13165      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
13166      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
13167      of the executable's path may have discarded the needed info.
13168      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
13169      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
13170      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
13171   if (*debug_file_directory != '\0')
13172     {
13173       /* Don't implicitly search the current directory here.
13174          If the user wants to search "." to handle this case,
13175          it must be added to debug-file-directory.  */
13176       return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
13177                                  lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
13178                                  0 /*search_cwd*/);
13179     }
13180
13181   return NULL;
13182 }
13183
13184 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
13185    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
13186    The result is NULL if it can't be found.  */
13187
13188 static std::unique_ptr<struct dwp_file>
13189 open_and_init_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13190 {
13191   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13192
13193   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
13194      resolving.  */
13195
13196   /* If the objfile is a debug file, find the name of the real binary
13197      file and get the name of dwp file from there.  */
13198   std::string dwp_name;
13199   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink != NULL)
13200     {
13201       struct objfile *backlink = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
13202       const char *backlink_basename = lbasename (backlink->original_name);
13203
13204       dwp_name = ldirname (objfile->original_name) + SLASH_STRING + backlink_basename;
13205     }
13206   else
13207     dwp_name = objfile->original_name;
13208
13209   dwp_name += ".dwp";
13210
13211   gdb_bfd_ref_ptr dbfd (open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ()));
13212   if (dbfd == NULL
13213       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
13214     {
13215       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
13216       dwp_name = objfile_name (objfile);
13217       dwp_name += ".dwp";
13218       dbfd = open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ());
13219     }
13220
13221   if (dbfd == NULL)
13222     {
13223       if (dwarf_read_debug)
13224         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name.c_str ());
13225       return std::unique_ptr<dwp_file> ();
13226     }
13227
13228   const char *name = bfd_get_filename (dbfd.get ());
13229   std::unique_ptr<struct dwp_file> dwp_file
13230     (new struct dwp_file (name, std::move (dbfd)));
13231
13232   dwp_file->num_sections = elf_numsections (dwp_file->dbfd);
13233   dwp_file->elf_sections =
13234     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
13235                     dwp_file->num_sections, asection *);
13236
13237   bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13238                          dwarf2_locate_common_dwp_sections,
13239                          dwp_file.get ());
13240
13241   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13242                                          0);
13243
13244   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13245                                          1);
13246
13247   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
13248   if (dwp_file->cus && dwp_file->tus
13249       && dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
13250     {
13251       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
13252          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
13253          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
13254       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
13255                " TU version %s [in DWP file %s]"),
13256              pulongest (dwp_file->cus->version),
13257              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name.c_str ());
13258     }
13259
13260   if (dwp_file->cus)
13261     dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
13262   else if (dwp_file->tus)
13263     dwp_file->version = dwp_file->tus->version;
13264   else
13265     dwp_file->version = 2;
13266
13267   if (dwp_file->version == 2)
13268     bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13269                            dwarf2_locate_v2_dwp_sections,
13270                            dwp_file.get ());
13271
13272   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13273   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13274
13275   if (dwarf_read_debug)
13276     {
13277       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
13278       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13279                           "    %s CUs, %s TUs\n",
13280                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
13281                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
13282     }
13283
13284   return dwp_file;
13285 }
13286
13287 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
13288
13289 static struct dwp_file *
13290 get_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13291 {
13292   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
13293     {
13294       dwarf2_per_objfile->dwp_file
13295         = open_and_init_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13296       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
13297     }
13298   return dwarf2_per_objfile->dwp_file.get ();
13299 }
13300
13301 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
13302    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
13303    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
13304    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
13305    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
13306
13307    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
13308    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
13309    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
13310    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
13311    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
13312    for a DWO file.
13313
13314    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
13315    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
13316
13317 static struct dwo_unit *
13318 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
13319                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13320                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
13321 {
13322   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_unit->dwarf2_per_objfile;
13323   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13324   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
13325   void **dwo_file_slot;
13326   struct dwo_file *dwo_file;
13327   struct dwp_file *dwp_file;
13328
13329   /* First see if there's a DWP file.
13330      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
13331      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
13332      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
13333
13334   dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13335   if (dwp_file != NULL)
13336     {
13337       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
13338         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
13339
13340       if (dwp_htab != NULL)
13341         {
13342           struct dwo_unit *dwo_cutu =
13343             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, comp_dir,
13344                                     signature, is_debug_types);
13345
13346           if (dwo_cutu != NULL)
13347             {
13348               if (dwarf_read_debug)
13349                 {
13350                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13351                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
13352                                       kind, hex_string (signature),
13353                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13354                 }
13355               return dwo_cutu;
13356             }
13357         }
13358     }
13359   else
13360     {
13361       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
13362
13363       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
13364                                             dwo_name, comp_dir);
13365       if (*dwo_file_slot == NULL)
13366         {
13367           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
13368           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
13369         }
13370       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
13371       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
13372
13373       if (dwo_file != NULL)
13374         {
13375           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
13376
13377           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
13378             {
13379               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13380
13381               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13382               find_dwo_cutu.signature = signature;
13383               dwo_cutu
13384                 = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
13385             }
13386           else if (!is_debug_types && dwo_file->cus)
13387             {
13388               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13389
13390               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13391               find_dwo_cutu.signature = signature;
13392               dwo_cutu = (struct dwo_unit *)htab_find (dwo_file->cus,
13393                                                        &find_dwo_cutu);
13394             }
13395
13396           if (dwo_cutu != NULL)
13397             {
13398               if (dwarf_read_debug)
13399                 {
13400                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
13401                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
13402                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13403                 }
13404               return dwo_cutu;
13405             }
13406         }
13407     }
13408
13409   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
13410      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
13411      correctly to find the file.  */
13412
13413   if (dwarf_read_debug)
13414     {
13415       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
13416                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
13417     }
13418
13419   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
13420      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
13421   {
13422     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
13423        better diagnose the problem.  */
13424     std::string dwp_text;
13425
13426     if (dwp_file != NULL)
13427       dwp_text = string_printf (" [in DWP file %s]",
13428                                 lbasename (dwp_file->name));
13429
13430     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset %s"
13431                " [in module %s]"),
13432              kind, dwo_name, hex_string (signature),
13433              dwp_text.c_str (),
13434              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
13435              sect_offset_str (this_unit->sect_off), objfile_name (objfile));
13436   }
13437   return NULL;
13438 }
13439
13440 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
13441    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13442
13443 static struct dwo_unit *
13444 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
13445                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13446                       ULONGEST signature)
13447 {
13448   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
13449 }
13450
13451 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
13452    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13453
13454 static struct dwo_unit *
13455 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
13456                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
13457 {
13458   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
13459 }
13460
13461 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
13462
13463 static int
13464 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
13465 {
13466   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
13467   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
13468   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
13469   struct signatured_type *sig_type =
13470     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
13471
13472   if (sig_type != NULL)
13473     {
13474       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
13475
13476       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
13477          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
13478          while processing PER_CU.  */
13479       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
13480         load_full_type_unit (sig_cu);
13481       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
13482     }
13483
13484   return 1;
13485 }
13486
13487 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
13488    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
13489    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
13490    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
13491
13492 static void
13493 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
13494 {
13495   struct dwo_unit *dwo_unit;
13496   struct dwo_file *dwo_file;
13497
13498   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
13499   gdb_assert (get_dwp_file (per_cu->dwarf2_per_objfile) == NULL);
13500   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
13501
13502   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
13503   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
13504
13505   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
13506   if (dwo_file->tus != NULL)
13507     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
13508 }
13509
13510 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
13511    Close the DWO file and munmap the sections.  */
13512
13513 static void
13514 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file)
13515 {
13516   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
13517   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
13518
13519   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
13520 }
13521
13522 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
13523
13524 static int
13525 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
13526 {
13527   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
13528
13529   free_dwo_file (dwo_file);
13530
13531   return 1;
13532 }
13533
13534 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
13535
13536 static void
13537 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
13538 {
13539   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
13540 }
13541 \f
13542 /* Read in various DIEs.  */
13543
13544 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
13545    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
13546    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
13547    current DIE.  */
13548
13549 static void
13550 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13551 {
13552   struct die_info *child_die;
13553   sect_offset *offsetp;
13554   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
13555   struct die_info *origin_die;
13556   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
13557   struct die_info *origin_child_die;
13558   struct attribute *attr;
13559   struct dwarf2_cu *origin_cu;
13560   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
13561
13562   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
13563   if (!attr)
13564     return;
13565
13566   /* Note that following die references may follow to a die in a
13567      different cu.  */
13568
13569   origin_cu = cu;
13570   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
13571
13572   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
13573      symbols in.  */
13574   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
13575   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
13576
13577   if (die->tag != origin_die->tag
13578       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13579            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13580     complaint (_("DIE %s and its abstract origin %s have different tags"),
13581                sect_offset_str (die->sect_off),
13582                sect_offset_str (origin_die->sect_off));
13583
13584   std::vector<sect_offset> offsets;
13585
13586   for (child_die = die->child;
13587        child_die && child_die->tag;
13588        child_die = sibling_die (child_die))
13589     {
13590       struct die_info *child_origin_die;
13591       struct dwarf2_cu *child_origin_cu;
13592
13593       /* We are trying to process concrete instance entries:
13594          DW_TAG_call_site DIEs indeed have a DW_AT_abstract_origin tag, but
13595          it's not relevant to our analysis here. i.e. detecting DIEs that are
13596          present in the abstract instance but not referenced in the concrete
13597          one.  */
13598       if (child_die->tag == DW_TAG_call_site
13599           || child_die->tag == DW_TAG_GNU_call_site)
13600         continue;
13601
13602       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
13603          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
13604          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
13605          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
13606          40573).  */
13607       child_origin_die = child_die;
13608       child_origin_cu = cu;
13609       while (1)
13610         {
13611           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
13612                               child_origin_cu);
13613           if (attr == NULL)
13614             break;
13615           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
13616                                              &child_origin_cu);
13617         }
13618
13619       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
13620          counterpart may exist.  */
13621       if (child_origin_die != child_die)
13622         {
13623           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
13624               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13625                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13626             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13627                          "different tags"),
13628                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13629                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13630           if (child_origin_die->parent != origin_die)
13631             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13632                          "different parents"),
13633                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13634                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13635           else
13636             offsets.push_back (child_origin_die->sect_off);
13637         }
13638     }
13639   std::sort (offsets.begin (), offsets.end ());
13640   sect_offset *offsets_end = offsets.data () + offsets.size ();
13641   for (offsetp = offsets.data () + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
13642     if (offsetp[-1] == *offsetp)
13643       complaint (_("Multiple children of DIE %s refer "
13644                    "to DIE %s as their abstract origin"),
13645                  sect_offset_str (die->sect_off), sect_offset_str (*offsetp));
13646
13647   offsetp = offsets.data ();
13648   origin_child_die = origin_die->child;
13649   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
13650     {
13651       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
13652       while (offsetp < offsets_end
13653              && *offsetp < origin_child_die->sect_off)
13654         offsetp++;
13655       if (offsetp >= offsets_end
13656           || *offsetp > origin_child_die->sect_off)
13657         {
13658           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
13659              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
13660              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
13661              PR 16581.  */
13662           if (!origin_child_die->in_process)
13663             process_die (origin_child_die, origin_cu);
13664         }
13665       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
13666     }
13667   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
13668 }
13669
13670 static void
13671 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13672 {
13673   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13674   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13675   struct context_stack *newobj;
13676   CORE_ADDR lowpc;
13677   CORE_ADDR highpc;
13678   struct die_info *child_die;
13679   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
13680   const char *name;
13681   CORE_ADDR baseaddr;
13682   struct block *block;
13683   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
13684   std::vector<struct symbol *> template_args;
13685   struct template_symbol *templ_func = NULL;
13686
13687   if (inlined_func)
13688     {
13689       /* If we do not have call site information, we can't show the
13690          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
13691          only use the scope for local variables.  */
13692       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
13693       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
13694       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
13695         {
13696           read_lexical_block_scope (die, cu);
13697           return;
13698         }
13699     }
13700
13701   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13702
13703   name = dwarf2_name (die, cu);
13704
13705   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
13706      illegal according to the DWARF standard.  */
13707   if (name == NULL)
13708     {
13709       complaint (_("missing name for subprogram DIE at %s"),
13710                  sect_offset_str (die->sect_off));
13711       return;
13712     }
13713
13714   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13715   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL)
13716       <= PC_BOUNDS_INVALID)
13717     {
13718       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
13719       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
13720         complaint (_("cannot get low and high bounds "
13721                      "for subprogram DIE at %s"),
13722                    sect_offset_str (die->sect_off));
13723       return;
13724     }
13725
13726   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13727   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13728
13729   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
13730      different sort of symbol.  */
13731   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
13732     {
13733       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13734           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13735         {
13736           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
13737           templ_func->subclass = SYMBOL_TEMPLATE;
13738           break;
13739         }
13740     }
13741
13742   newobj = cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13743   newobj->name = new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu,
13744                              (struct symbol *) templ_func);
13745
13746   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
13747      it.  */
13748   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
13749   if (attr)
13750     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, newobj->name, cu, 1);
13751
13752   /* If there is a location for the static link, record it.  */
13753   newobj->static_link = NULL;
13754   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_static_link, cu);
13755   if (attr)
13756     {
13757       newobj->static_link
13758         = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dynamic_prop);
13759       attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, newobj->static_link);
13760     }
13761
13762   cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_local_symbols ();
13763
13764   if (die->child != NULL)
13765     {
13766       child_die = die->child;
13767       while (child_die && child_die->tag)
13768         {
13769           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13770               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13771             {
13772               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13773
13774               if (arg != NULL)
13775                 template_args.push_back (arg);
13776             }
13777           else
13778             process_die (child_die, cu);
13779           child_die = sibling_die (child_die);
13780         }
13781     }
13782
13783   inherit_abstract_dies (die, cu);
13784
13785   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
13786      directives from the context of the specification DIE.  See the
13787      comment in determine_prefix.  */
13788   if (cu->language == language_cplus
13789       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
13790     {
13791       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
13792       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
13793
13794       while (spec_die)
13795         {
13796           child_die = spec_die->child;
13797           while (child_die && child_die->tag)
13798             {
13799               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
13800                 process_die (child_die, spec_cu);
13801               child_die = sibling_die (child_die);
13802             }
13803
13804           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
13805              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
13806           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
13807         }
13808     }
13809
13810   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13811   /* Make a block for the local symbols within.  */
13812   block = cu->get_builder ()->finish_block (cstk.name, cstk.old_blocks,
13813                                      cstk.static_link, lowpc, highpc);
13814
13815   /* For C++, set the block's scope.  */
13816   if ((cu->language == language_cplus
13817        || cu->language == language_fortran
13818        || cu->language == language_d
13819        || cu->language == language_rust)
13820       && cu->processing_has_namespace_info)
13821     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
13822                      &objfile->objfile_obstack);
13823
13824   /* If we have address ranges, record them.  */
13825   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13826
13827   gdbarch_make_symbol_special (gdbarch, cstk.name, objfile);
13828
13829   /* Attach template arguments to function.  */
13830   if (!template_args.empty ())
13831     {
13832       gdb_assert (templ_func != NULL);
13833
13834       templ_func->n_template_arguments = template_args.size ();
13835       templ_func->template_arguments
13836         = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol *,
13837                      templ_func->n_template_arguments);
13838       memcpy (templ_func->template_arguments,
13839               template_args.data (),
13840               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
13841
13842       /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.  Even
13843          though they don't appear in this symtab directly, other parts
13844          of gdb assume that symbols do, and this is reasonably
13845          true.  */
13846       for (symbol *sym : template_args)
13847         symbol_set_symtab (sym, symbol_symtab (templ_func));
13848     }
13849
13850   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
13851      a function declares a class that has methods).  This means that
13852      when we finish processing a function scope, we may need to go
13853      back to building a containing block's symbol lists.  */
13854   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13855   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13856
13857   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
13858      symbols go in the file symbol list.  */
13859   if (cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
13860     cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_file_symbols ();
13861 }
13862
13863 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
13864    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
13865
13866 static void
13867 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13868 {
13869   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13870   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13871   CORE_ADDR lowpc, highpc;
13872   struct die_info *child_die;
13873   CORE_ADDR baseaddr;
13874
13875   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13876
13877   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13878   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
13879      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
13880      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
13881      describe ranges.  */
13882   switch (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
13883     {
13884     case PC_BOUNDS_NOT_PRESENT:
13885       /* DW_TAG_lexical_block has no attributes, process its children as if
13886          there was no wrapping by that DW_TAG_lexical_block.
13887          GCC does no longer produces such DWARF since GCC r224161.  */
13888       for (child_die = die->child;
13889            child_die != NULL && child_die->tag;
13890            child_die = sibling_die (child_die))
13891         process_die (child_die, cu);
13892       return;
13893     case PC_BOUNDS_INVALID:
13894       return;
13895     }
13896   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13897   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13898
13899   cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13900   if (die->child != NULL)
13901     {
13902       child_die = die->child;
13903       while (child_die && child_die->tag)
13904         {
13905           process_die (child_die, cu);
13906           child_die = sibling_die (child_die);
13907         }
13908     }
13909   inherit_abstract_dies (die, cu);
13910   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13911
13912   if (*cu->get_builder ()->get_local_symbols () != NULL
13913       || (*cu->get_builder ()->get_local_using_directives ()) != NULL)
13914     {
13915       struct block *block
13916         = cu->get_builder ()->finish_block (0, cstk.old_blocks, NULL,
13917                                      cstk.start_addr, highpc);
13918
13919       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
13920          do here, means that recording a parent's ranges entails
13921          walking across all its children's ranges as they appear in
13922          the address map, which is quadratic behavior.
13923
13924          It would be nicer to record the parent's ranges before
13925          traversing its children, simply overriding whatever you find
13926          there.  But since we don't even decide whether to create a
13927          block until after we've traversed its children, that's hard
13928          to do.  */
13929       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13930     }
13931   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13932   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13933 }
13934
13935 /* Read in DW_TAG_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
13936
13937 static void
13938 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13939 {
13940   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13941   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13942   CORE_ADDR pc, baseaddr;
13943   struct attribute *attr;
13944   struct call_site *call_site, call_site_local;
13945   void **slot;
13946   int nparams;
13947   struct die_info *child_die;
13948
13949   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13950
13951   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_return_pc, cu);
13952   if (attr == NULL)
13953     {
13954       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
13955          for DW_AT_call_return_pc.  */
13956       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
13957     }
13958   if (!attr)
13959     {
13960       complaint (_("missing DW_AT_call_return_pc for DW_TAG_call_site "
13961                    "DIE %s [in module %s]"),
13962                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
13963       return;
13964     }
13965   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
13966   pc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc);
13967
13968   if (cu->call_site_htab == NULL)
13969     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
13970                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
13971                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
13972   call_site_local.pc = pc;
13973   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
13974   if (*slot != NULL)
13975     {
13976       complaint (_("Duplicate PC %s for DW_TAG_call_site "
13977                    "DIE %s [in module %s]"),
13978                  paddress (gdbarch, pc), sect_offset_str (die->sect_off),
13979                  objfile_name (objfile));
13980       return;
13981     }
13982
13983   /* Count parameters at the caller.  */
13984
13985   nparams = 0;
13986   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
13987        child_die = sibling_die (child_die))
13988     {
13989       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
13990           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
13991         {
13992           complaint (_("Tag %d is not DW_TAG_call_site_parameter in "
13993                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
13994                      child_die->tag, sect_offset_str (child_die->sect_off),
13995                      objfile_name (objfile));
13996           continue;
13997         }
13998
13999       nparams++;
14000     }
14001
14002   call_site
14003     = ((struct call_site *)
14004        obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
14005                       sizeof (*call_site)
14006                       + (sizeof (*call_site->parameter) * (nparams - 1))));
14007   *slot = call_site;
14008   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
14009   call_site->pc = pc;
14010
14011   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_call_tail_call, cu)
14012       || dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
14013     {
14014       struct die_info *func_die;
14015
14016       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
14017       for (func_die = die->parent;
14018            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
14019            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
14020            func_die = func_die->parent);
14021
14022       /* DW_AT_call_all_calls is a superset
14023          of DW_AT_call_all_tail_calls.  */
14024       if (func_die
14025           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_calls, cu)
14026           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
14027           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_tail_calls, cu)
14028           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
14029         {
14030           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
14031              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
14032              both the initial caller containing the real return address PC and
14033              the final callee containing the current PC of a chain of tail
14034              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
14035              function candidate for a virtual tail call frame searched via
14036              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
14037              determined unambiguously.  */
14038         }
14039       else
14040         {
14041           struct type *func_type = NULL;
14042
14043           if (func_die)
14044             func_type = get_die_type (func_die, cu);
14045           if (func_type != NULL)
14046             {
14047               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
14048
14049               /* Enlist this call site to the function.  */
14050               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
14051               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
14052             }
14053           else
14054             complaint (_("Cannot find function owning DW_TAG_call_site "
14055                          "DIE %s [in module %s]"),
14056                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14057         }
14058     }
14059
14060   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_target, cu);
14061   if (attr == NULL)
14062     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
14063   if (attr == NULL)
14064     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_origin, cu);
14065   if (attr == NULL)
14066     {
14067       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias for DW_AT_call_origin.  */
14068       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14069     }
14070   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
14071   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
14072     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
14073   else if (attr_form_is_block (attr))
14074     {
14075       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
14076
14077       dlbaton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
14078       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
14079       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
14080       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
14081
14082       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
14083     }
14084   else if (attr_form_is_ref (attr))
14085     {
14086       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14087       struct die_info *target_die;
14088
14089       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14090       gdb_assert (target_cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile == objfile);
14091       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
14092         {
14093           const char *target_physname;
14094
14095           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
14096           target_physname = dw2_linkage_name (target_die, target_cu);
14097           if (target_physname == NULL)
14098             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
14099           if (target_physname == NULL)
14100             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14101                          "physname, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14102                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14103           else
14104             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
14105         }
14106       else
14107         {
14108           CORE_ADDR lowpc;
14109
14110           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
14111           if (dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL)
14112               <= PC_BOUNDS_INVALID)
14113             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14114                          "low pc, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14115                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14116           else
14117             {
14118               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
14119               SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc);
14120             }
14121         }
14122     }
14123   else
14124     complaint (_("DW_TAG_call_site DW_AT_call_target is neither "
14125                  "block nor reference, for DIE %s [in module %s]"),
14126                sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14127
14128   call_site->per_cu = cu->per_cu;
14129
14130   for (child_die = die->child;
14131        child_die && child_die->tag;
14132        child_die = sibling_die (child_die))
14133     {
14134       struct call_site_parameter *parameter;
14135       struct attribute *loc, *origin;
14136
14137       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
14138           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
14139         {
14140           /* Already printed the complaint above.  */
14141           continue;
14142         }
14143
14144       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
14145       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
14146
14147       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
14148          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
14149          register is contained in DW_AT_call_value.  */
14150
14151       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
14152       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_parameter, cu);
14153       if (origin == NULL)
14154         {
14155           /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
14156              for DW_AT_call_parameter.  */
14157           origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14158         }
14159       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
14160         {
14161           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
14162
14163           sect_offset sect_off
14164             = (sect_offset) dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
14165           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
14166             {
14167               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
14168                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
14169                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
14170               complaint (_("DW_AT_call_parameter offset is not in CU for "
14171                            "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14172                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14173                          objfile_name (objfile));
14174               continue;
14175             }
14176           parameter->u.param_cu_off
14177             = (cu_offset) (sect_off - cu->header.sect_off);
14178         }
14179       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
14180         {
14181           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
14182                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14183                      sect_offset_str (child_die->sect_off), objfile_name (objfile));
14184           continue;
14185         }
14186       else
14187         {
14188           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
14189             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
14190           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
14191             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
14192           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
14193                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
14194                                              &parameter->u.fb_offset))
14195             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
14196           else
14197             {
14198               complaint (_("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
14199                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
14200                            "DW_TAG_call_site child DIE %s "
14201                            "[in module %s]"),
14202                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14203                          objfile_name (objfile));
14204               continue;
14205             }
14206         }
14207
14208       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_value, cu);
14209       if (attr == NULL)
14210         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
14211       if (!attr_form_is_block (attr))
14212         {
14213           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_value for "
14214                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14215                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
14216                      objfile_name (objfile));
14217           continue;
14218         }
14219       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
14220       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14221
14222       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
14223       parameter->data_value = NULL;
14224       parameter->data_value_size = 0;
14225       call_site->parameter_count++;
14226
14227       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_data_value, cu);
14228       if (attr == NULL)
14229         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
14230       if (attr)
14231         {
14232           if (!attr_form_is_block (attr))
14233             complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_data_value for "
14234                          "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14235                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
14236                        objfile_name (objfile));
14237           else
14238             {
14239               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
14240               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14241             }
14242         }
14243     }
14244 }
14245
14246 /* Helper function for read_variable.  If DIE represents a virtual
14247    table, then return the type of the concrete object that is
14248    associated with the virtual table.  Otherwise, return NULL.  */
14249
14250 static struct type *
14251 rust_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14252 {
14253   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
14254   if (attr == NULL)
14255     return NULL;
14256
14257   /* Find the type DIE.  */
14258   struct die_info *type_die = NULL;
14259   struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
14260
14261   if (attr_form_is_ref (attr))
14262     type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
14263   if (type_die == NULL)
14264     return NULL;
14265
14266   if (dwarf2_attr (type_die, DW_AT_containing_type, type_cu) == NULL)
14267     return NULL;
14268   return die_containing_type (type_die, type_cu);
14269 }
14270
14271 /* Read a variable (DW_TAG_variable) DIE and create a new symbol.  */
14272
14273 static void
14274 read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14275 {
14276   struct rust_vtable_symbol *storage = NULL;
14277
14278   if (cu->language == language_rust)
14279     {
14280       struct type *containing_type = rust_containing_type (die, cu);
14281
14282       if (containing_type != NULL)
14283         {
14284           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14285
14286           storage = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
14287                                     struct rust_vtable_symbol);
14288           initialize_objfile_symbol (storage);
14289           storage->concrete_type = containing_type;
14290           storage->subclass = SYMBOL_RUST_VTABLE;
14291         }
14292     }
14293
14294   struct symbol *res = new_symbol (die, NULL, cu, storage);
14295   struct attribute *abstract_origin
14296     = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14297   struct attribute *loc = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
14298   if (res == NULL && loc && abstract_origin)
14299     {
14300       /* We have a variable without a name, but with a location and an abstract
14301          origin.  This may be a concrete instance of an abstract variable
14302          referenced from an DW_OP_GNU_variable_value, so save it to find it back
14303          later.  */
14304       struct dwarf2_cu *origin_cu = cu;
14305       struct die_info *origin_die
14306         = follow_die_ref (die, abstract_origin, &origin_cu);
14307       dwarf2_per_objfile *dpo = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14308       dpo->abstract_to_concrete[origin_die].push_back (die);
14309     }
14310 }
14311
14312 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET
14313    reading .debug_rnglists.
14314    Callback's type should be:
14315     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14316    Return true if the attributes are present and valid, otherwise,
14317    return false.  */
14318
14319 template <typename Callback>
14320 static bool
14321 dwarf2_rnglists_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14322                          Callback &&callback)
14323 {
14324   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14325     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14326   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14327   bfd *obfd = objfile->obfd;
14328   /* Base address selection entry.  */
14329   CORE_ADDR base;
14330   int found_base;
14331   const gdb_byte *buffer;
14332   CORE_ADDR baseaddr;
14333   bool overflow = false;
14334
14335   found_base = cu->base_known;
14336   base = cu->base_address;
14337
14338   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->rnglists);
14339   if (offset >= dwarf2_per_objfile->rnglists.size)
14340     {
14341       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14342                  offset);
14343       return false;
14344     }
14345   buffer = dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer + offset;
14346
14347   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14348
14349   while (1)
14350     {
14351       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
14352       CORE_ADDR range_beginning = 0, range_end = 0;
14353       const gdb_byte *buf_end = (dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer
14354                                  + dwarf2_per_objfile->rnglists.size);
14355       unsigned int bytes_read;
14356
14357       if (buffer == buf_end)
14358         {
14359           overflow = true;
14360           break;
14361         }
14362       const auto rlet = static_cast<enum dwarf_range_list_entry>(*buffer++);
14363       switch (rlet)
14364         {
14365         case DW_RLE_end_of_list:
14366           break;
14367         case DW_RLE_base_address:
14368           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14369             {
14370               overflow = true;
14371               break;
14372             }
14373           base = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14374           found_base = 1;
14375           buffer += bytes_read;
14376           break;
14377         case DW_RLE_start_length:
14378           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14379             {
14380               overflow = true;
14381               break;
14382             }
14383           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14384           buffer += bytes_read;
14385           range_end = (range_beginning
14386                        + read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read));
14387           buffer += bytes_read;
14388           if (buffer > buf_end)
14389             {
14390               overflow = true;
14391               break;
14392             }
14393           break;
14394         case DW_RLE_offset_pair:
14395           range_beginning = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14396           buffer += bytes_read;
14397           if (buffer > buf_end)
14398             {
14399               overflow = true;
14400               break;
14401             }
14402           range_end = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14403           buffer += bytes_read;
14404           if (buffer > buf_end)
14405             {
14406               overflow = true;
14407               break;
14408             }
14409           break;
14410         case DW_RLE_start_end:
14411           if (buffer + 2 * cu->header.addr_size > buf_end)
14412             {
14413               overflow = true;
14414               break;
14415             }
14416           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14417           buffer += bytes_read;
14418           range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14419           buffer += bytes_read;
14420           break;
14421         default:
14422           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14423           return false;
14424         }
14425       if (rlet == DW_RLE_end_of_list || overflow)
14426         break;
14427       if (rlet == DW_RLE_base_address)
14428         continue;
14429
14430       if (!found_base)
14431         {
14432           /* We have no valid base address for the ranges
14433              data.  */
14434           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14435           return false;
14436         }
14437
14438       if (range_beginning > range_end)
14439         {
14440           /* Inverted range entries are invalid.  */
14441           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (inverted range)"));
14442           return false;
14443         }
14444
14445       /* Empty range entries have no effect.  */
14446       if (range_beginning == range_end)
14447         continue;
14448
14449       range_beginning += base;
14450       range_end += base;
14451
14452       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14453          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14454       if (range_beginning + baseaddr == 0
14455           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14456         {
14457           complaint (_(".debug_rnglists entry has start address of zero"
14458                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14459           continue;
14460         }
14461
14462       callback (range_beginning, range_end);
14463     }
14464
14465   if (overflow)
14466     {
14467       complaint (_("Offset %d is not terminated "
14468                    "for DW_AT_ranges attribute"),
14469                  offset);
14470       return false;
14471     }
14472
14473   return true;
14474 }
14475
14476 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET reading .debug_ranges.
14477    Callback's type should be:
14478     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14479    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.  */
14480
14481 template <typename Callback>
14482 static int
14483 dwarf2_ranges_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14484                        Callback &&callback)
14485 {
14486   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14487       = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14488   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14489   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14490   bfd *obfd = objfile->obfd;
14491   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
14492   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
14493   /* Base address selection entry.  */
14494   CORE_ADDR base;
14495   int found_base;
14496   unsigned int dummy;
14497   const gdb_byte *buffer;
14498   CORE_ADDR baseaddr;
14499
14500   if (cu_header->version >= 5)
14501     return dwarf2_rnglists_process (offset, cu, callback);
14502
14503   found_base = cu->base_known;
14504   base = cu->base_address;
14505
14506   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
14507   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
14508     {
14509       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14510                  offset);
14511       return 0;
14512     }
14513   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
14514
14515   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14516
14517   while (1)
14518     {
14519       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
14520
14521       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14522       buffer += addr_size;
14523       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14524       buffer += addr_size;
14525       offset += 2 * addr_size;
14526
14527       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
14528       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
14529         /* Found the end of list entry.  */
14530         break;
14531
14532       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
14533          The first is the largest possible address, the second is
14534          the base address.  Check for a base address here.  */
14535       if ((range_beginning & mask) == mask)
14536         {
14537           /* If we found the largest possible address, then we already
14538              have the base address in range_end.  */
14539           base = range_end;
14540           found_base = 1;
14541           continue;
14542         }
14543
14544       if (!found_base)
14545         {
14546           /* We have no valid base address for the ranges
14547              data.  */
14548           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
14549           return 0;
14550         }
14551
14552       if (range_beginning > range_end)
14553         {
14554           /* Inverted range entries are invalid.  */
14555           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
14556           return 0;
14557         }
14558
14559       /* Empty range entries have no effect.  */
14560       if (range_beginning == range_end)
14561         continue;
14562
14563       range_beginning += base;
14564       range_end += base;
14565
14566       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14567          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14568       if (range_beginning + baseaddr == 0
14569           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14570         {
14571           complaint (_(".debug_ranges entry has start address of zero"
14572                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14573           continue;
14574         }
14575
14576       callback (range_beginning, range_end);
14577     }
14578
14579   return 1;
14580 }
14581
14582 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
14583    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
14584    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
14585
14586 static int
14587 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
14588                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
14589                     struct partial_symtab *ranges_pst)
14590 {
14591   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14592   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14593   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
14594                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
14595   int low_set = 0;
14596   CORE_ADDR low = 0;
14597   CORE_ADDR high = 0;
14598   int retval;
14599
14600   retval = dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14601     [&] (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14602     {
14603       if (ranges_pst != NULL)
14604         {
14605           CORE_ADDR lowpc;
14606           CORE_ADDR highpc;
14607
14608           lowpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14609                                                range_beginning + baseaddr)
14610                    - baseaddr);
14611           highpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14612                                                 range_end + baseaddr)
14613                     - baseaddr);
14614           addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
14615                              lowpc, highpc - 1, ranges_pst);
14616         }
14617
14618       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
14619          segment of consecutive addresses.  We should have a
14620          data structure for discontiguous block ranges
14621          instead.  */
14622       if (! low_set)
14623         {
14624           low = range_beginning;
14625           high = range_end;
14626           low_set = 1;
14627         }
14628       else
14629         {
14630           if (range_beginning < low)
14631             low = range_beginning;
14632           if (range_end > high)
14633             high = range_end;
14634         }
14635     });
14636   if (!retval)
14637     return 0;
14638
14639   if (! low_set)
14640     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
14641        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
14642     return 0;
14643
14644   if (low_return)
14645     *low_return = low;
14646   if (high_return)
14647     *high_return = high;
14648   return 1;
14649 }
14650
14651 /* Get low and high pc attributes from a die.  See enum pc_bounds_kind
14652    definition for the return value.  *LOWPC and *HIGHPC are set iff
14653    neither PC_BOUNDS_NOT_PRESENT nor PC_BOUNDS_INVALID are returned.  */
14654
14655 static enum pc_bounds_kind
14656 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
14657                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
14658                       struct partial_symtab *pst)
14659 {
14660   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14661     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14662   struct attribute *attr;
14663   struct attribute *attr_high;
14664   CORE_ADDR low = 0;
14665   CORE_ADDR high = 0;
14666   enum pc_bounds_kind ret;
14667
14668   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14669   if (attr_high)
14670     {
14671       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14672       if (attr)
14673         {
14674           low = attr_value_as_address (attr);
14675           high = attr_value_as_address (attr_high);
14676           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14677             high += low;
14678         }
14679       else
14680         /* Found high w/o low attribute.  */
14681         return PC_BOUNDS_INVALID;
14682
14683       /* Found consecutive range of addresses.  */
14684       ret = PC_BOUNDS_HIGH_LOW;
14685     }
14686   else
14687     {
14688       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14689       if (attr != NULL)
14690         {
14691           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14692              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14693              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14694           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14695           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
14696                                         + (need_ranges_base
14697                                            ? cu->ranges_base
14698                                            : 0));
14699
14700           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
14701              .debug_ranges section.  */
14702           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
14703             return PC_BOUNDS_INVALID;
14704           /* Found discontinuous range of addresses.  */
14705           ret = PC_BOUNDS_RANGES;
14706         }
14707       else
14708         return PC_BOUNDS_NOT_PRESENT;
14709     }
14710
14711   /* partial_die_info::read has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
14712   if (high <= low)
14713     return PC_BOUNDS_INVALID;
14714
14715   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
14716      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
14717      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
14718      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
14719      these sections.  If the section from that file was discarded, the
14720      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
14721      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
14722      so that GDB will ignore it.  */
14723   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14724     return PC_BOUNDS_INVALID;
14725
14726   *lowpc = low;
14727   if (highpc)
14728     *highpc = high;
14729   return ret;
14730 }
14731
14732 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
14733    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
14734    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
14735    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
14736
14737 static void
14738 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
14739                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14740                                  struct dwarf2_cu *cu)
14741 {
14742   CORE_ADDR low, high;
14743   struct die_info *child = die->child;
14744
14745   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL) >= PC_BOUNDS_RANGES)
14746     {
14747       *lowpc = std::min (*lowpc, low);
14748       *highpc = std::max (*highpc, high);
14749     }
14750
14751   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
14752      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
14753   if (cu->language != language_ada)
14754     return;
14755
14756   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
14757      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
14758      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
14759      definitions.  */
14760   while (child && child->tag)
14761     {
14762       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
14763           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
14764         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
14765       child = sibling_die (child);
14766     }
14767 }
14768
14769 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
14770    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
14771    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
14772
14773 static void
14774 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
14775                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14776                      struct dwarf2_cu *cu)
14777 {
14778   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
14779   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
14780   CORE_ADDR current_low, current_high;
14781
14782   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL)
14783       >= PC_BOUNDS_RANGES)
14784     {
14785       best_low = current_low;
14786       best_high = current_high;
14787     }
14788   else
14789     {
14790       struct die_info *child = die->child;
14791
14792       while (child && child->tag)
14793         {
14794           switch (child->tag) {
14795           case DW_TAG_subprogram:
14796             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
14797             break;
14798           case DW_TAG_namespace:
14799           case DW_TAG_module:
14800             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
14801                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
14802                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
14803                to definitions of methods of classes as children of a
14804                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
14805                the DIEs giving the declarations, which could be
14806                anywhere).  But I don't see any reason why the
14807                standards says that they have to be there.  */
14808             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
14809
14810             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
14811               {
14812                 best_low = std::min (best_low, current_low);
14813                 best_high = std::max (best_high, current_high);
14814               }
14815             break;
14816           default:
14817             /* Ignore.  */
14818             break;
14819           }
14820
14821           child = sibling_die (child);
14822         }
14823     }
14824
14825   *lowpc = best_low;
14826   *highpc = best_high;
14827 }
14828
14829 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
14830    in DIE.  */
14831
14832 static void
14833 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
14834                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
14835 {
14836   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14837   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14838   struct attribute *attr;
14839   struct attribute *attr_high;
14840
14841   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14842   if (attr_high)
14843     {
14844       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14845       if (attr)
14846         {
14847           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
14848           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
14849
14850           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14851             high += low;
14852
14853           low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low + baseaddr);
14854           high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high + baseaddr);
14855           cu->get_builder ()->record_block_range (block, low, high - 1);
14856         }
14857     }
14858
14859   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14860   if (attr)
14861     {
14862       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14863          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14864          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14865       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14866
14867       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
14868          address range list in the .debug_ranges section.  */
14869       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
14870                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
14871
14872       std::vector<blockrange> blockvec;
14873       dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14874         [&] (CORE_ADDR start, CORE_ADDR end)
14875         {
14876           start += baseaddr;
14877           end += baseaddr;
14878           start = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start);
14879           end = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end);
14880           cu->get_builder ()->record_block_range (block, start, end - 1);
14881           blockvec.emplace_back (start, end);
14882         });
14883
14884       BLOCK_RANGES(block) = make_blockranges (objfile, blockvec);
14885     }
14886 }
14887
14888 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
14889    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
14890
14891 static void
14892 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
14893 {
14894   int major, minor;
14895
14896   if (cu->producer == NULL)
14897     {
14898       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
14899          compliant.
14900
14901          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
14902          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
14903          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
14904          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
14905          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
14906     }
14907   else if (producer_is_gcc (cu->producer, &major, &minor))
14908     {
14909       cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
14910       cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
14911     }
14912   else if (producer_is_icc (cu->producer, &major, &minor))
14913     {
14914       cu->producer_is_icc = true;
14915       cu->producer_is_icc_lt_14 = major < 14;
14916     }
14917   else if (startswith (cu->producer, "CodeWarrior S12/L-ISA"))
14918     cu->producer_is_codewarrior = true;
14919   else
14920     {
14921       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
14922          compliant.  */
14923     }
14924
14925   cu->checked_producer = true;
14926 }
14927
14928 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
14929    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
14930    during 4.6.0 experimental.  */
14931
14932 static bool
14933 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
14934 {
14935   if (!cu->checked_producer)
14936     check_producer (cu);
14937
14938   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
14939 }
14940
14941
14942 /* Codewarrior (at least as of version 5.0.40) generates dwarf line information
14943    with incorrect is_stmt attributes.  */
14944
14945 static bool
14946 producer_is_codewarrior (struct dwarf2_cu *cu)
14947 {
14948   if (!cu->checked_producer)
14949     check_producer (cu);
14950
14951   return cu->producer_is_codewarrior;
14952 }
14953
14954 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
14955    DW_AT_accessibility.  */
14956
14957 static enum dwarf_access_attribute
14958 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14959 {
14960   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
14961     {
14962       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
14963          accessibility for inheritance is private.  */
14964
14965       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
14966         return DW_ACCESS_public;
14967       else
14968         return DW_ACCESS_private;
14969     }
14970   else
14971     {
14972       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
14973          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
14974          depends on the container kind.  */
14975
14976       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
14977         return DW_ACCESS_private;
14978       else
14979         return DW_ACCESS_public;
14980     }
14981 }
14982
14983 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
14984    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
14985    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
14986    to 0.  */
14987
14988 static int
14989 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14990                              LONGEST *offset)
14991 {
14992   struct attribute *attr;
14993
14994   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
14995   if (attr != NULL)
14996     {
14997       *offset = 0;
14998
14999       /* Note that we do not check for a section offset first here.
15000          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
15001          so if we see it, we can assume that a constant form is really
15002          a constant and not a section offset.  */
15003       if (attr_form_is_constant (attr))
15004         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
15005       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
15006         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15007       else if (attr_form_is_block (attr))
15008         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
15009       else
15010         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15011
15012       return 1;
15013     }
15014
15015   return 0;
15016 }
15017
15018 /* Add an aggregate field to the field list.  */
15019
15020 static void
15021 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15022                   struct dwarf2_cu *cu)
15023 {
15024   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15025   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15026   struct nextfield *new_field;
15027   struct attribute *attr;
15028   struct field *fp;
15029   const char *fieldname = "";
15030
15031   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
15032     {
15033       fip->baseclasses.emplace_back ();
15034       new_field = &fip->baseclasses.back ();
15035     }
15036   else
15037     {
15038       fip->fields.emplace_back ();
15039       new_field = &fip->fields.back ();
15040     }
15041
15042   fip->nfields++;
15043
15044   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15045   if (attr)
15046     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
15047   else
15048     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15049   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
15050     fip->non_public_fields = 1;
15051
15052   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
15053   if (attr)
15054     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
15055   else
15056     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
15057
15058   fp = &new_field->field;
15059
15060   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
15061     {
15062       LONGEST offset;
15063
15064       /* Data member other than a C++ static data member.  */
15065
15066       /* Get type of field.  */
15067       fp->type = die_type (die, cu);
15068
15069       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
15070
15071       /* Get bit size of field (zero if none).  */
15072       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
15073       if (attr)
15074         {
15075           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
15076         }
15077       else
15078         {
15079           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
15080         }
15081
15082       /* Get bit offset of field.  */
15083       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
15084         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
15085       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
15086       if (attr)
15087         {
15088           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
15089             {
15090               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
15091                  additional bit offset from the MSB of the containing
15092                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
15093                  have to do anything special since we don't need to
15094                  know the size of the anonymous object.  */
15095               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
15096             }
15097           else
15098             {
15099               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
15100                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
15101                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
15102                  object, and then subtract off the number of bits of
15103                  the field itself.  The result is the bit offset of
15104                  the LSB of the field.  */
15105               int anonymous_size;
15106               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
15107
15108               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15109               if (attr)
15110                 {
15111                   /* The size of the anonymous object containing
15112                      the bit field is explicit, so use the
15113                      indicated size (in bytes).  */
15114                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
15115                 }
15116               else
15117                 {
15118                   /* The size of the anonymous object containing
15119                      the bit field must be inferred from the type
15120                      attribute of the data member containing the
15121                      bit field.  */
15122                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
15123                 }
15124               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
15125                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
15126                                  + anonymous_size * bits_per_byte
15127                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
15128             }
15129         }
15130       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_bit_offset, cu);
15131       if (attr != NULL)
15132         SET_FIELD_BITPOS (*fp, (FIELD_BITPOS (*fp)
15133                                 + dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0)));
15134
15135       /* Get name of field.  */
15136       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15137       if (fieldname == NULL)
15138         fieldname = "";
15139
15140       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15141          need to duplicate it for the type.  */
15142       fp->name = fieldname;
15143
15144       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
15145          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
15146       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
15147         {
15148           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
15149           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
15150           fip->non_public_fields = 1;
15151         }
15152     }
15153   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
15154     {
15155       /* C++ static member.  */
15156
15157       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
15158          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
15159          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
15160          DW_TAG_variable tags.  */
15161
15162       const char *physname;
15163
15164       /* Get name of field.  */
15165       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15166       if (fieldname == NULL)
15167         return;
15168
15169       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
15170       if (attr
15171           /* Only create a symbol if this is an external value.
15172              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
15173              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
15174              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
15175           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
15176         {
15177           /* A static const member, not much different than an enum as far as
15178              we're concerned, except that we can support more types.  */
15179           new_symbol (die, NULL, cu);
15180         }
15181
15182       /* Get physical name.  */
15183       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15184
15185       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15186          need to duplicate it for the type.  */
15187       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
15188       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15189       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
15190     }
15191   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
15192     {
15193       LONGEST offset;
15194
15195       /* C++ base class field.  */
15196       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
15197         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
15198       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
15199       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15200       FIELD_NAME (*fp) = TYPE_NAME (fp->type);
15201     }
15202   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15203     {
15204       /* process_structure_scope will treat this DIE as a union.  */
15205       process_structure_scope (die, cu);
15206
15207       /* The variant part is relative to the start of the enclosing
15208          structure.  */
15209       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
15210       fp->type = get_die_type (die, cu);
15211       fp->artificial = 1;
15212       fp->name = "<<variant>>";
15213
15214       /* Normally a DW_TAG_variant_part won't have a size, but our
15215          representation requires one, so set it to the maximum of the
15216          child sizes.  */
15217       if (TYPE_LENGTH (fp->type) == 0)
15218         {
15219           unsigned max = 0;
15220           for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (fp->type); ++i)
15221             if (TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i)) > max)
15222               max = TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i));
15223           TYPE_LENGTH (fp->type) = max;
15224         }
15225     }
15226   else
15227     gdb_assert_not_reached ("missing case in dwarf2_add_field");
15228 }
15229
15230 /* Can the type given by DIE define another type?  */
15231
15232 static bool
15233 type_can_define_types (const struct die_info *die)
15234 {
15235   switch (die->tag)
15236     {
15237     case DW_TAG_typedef:
15238     case DW_TAG_class_type:
15239     case DW_TAG_structure_type:
15240     case DW_TAG_union_type:
15241     case DW_TAG_enumeration_type:
15242       return true;
15243
15244     default:
15245       return false;
15246     }
15247 }
15248
15249 /* Add a type definition defined in the scope of the FIP's class.  */
15250
15251 static void
15252 dwarf2_add_type_defn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15253                       struct dwarf2_cu *cu)
15254 {
15255   struct decl_field fp;
15256   memset (&fp, 0, sizeof (fp));
15257
15258   gdb_assert (type_can_define_types (die));
15259
15260   /* Get name of field.  NULL is okay here, meaning an anonymous type.  */
15261   fp.name = dwarf2_name (die, cu);
15262   fp.type = read_type_die (die, cu);
15263
15264   /* Save accessibility.  */
15265   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15266   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15267   if (attr != NULL)
15268     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15269   else
15270     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15271   switch (accessibility)
15272     {
15273     case DW_ACCESS_public:
15274       /* The assumed value if neither private nor protected.  */
15275       break;
15276     case DW_ACCESS_private:
15277       fp.is_private = 1;
15278       break;
15279     case DW_ACCESS_protected:
15280       fp.is_protected = 1;
15281       break;
15282     default:
15283       complaint (_("Unhandled DW_AT_accessibility value (%x)"), accessibility);
15284     }
15285
15286   if (die->tag == DW_TAG_typedef)
15287     fip->typedef_field_list.push_back (fp);
15288   else
15289     fip->nested_types_list.push_back (fp);
15290 }
15291
15292 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
15293
15294 static void
15295 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15296                               struct dwarf2_cu *cu)
15297 {
15298   int nfields = fip->nfields;
15299
15300   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
15301      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
15302   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
15303   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
15304     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
15305
15306   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
15307     {
15308       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15309
15310       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
15311         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15312       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
15313
15314       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
15315         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15316       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
15317
15318       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
15319         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15320       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
15321     }
15322
15323   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
15324      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
15325   if (!fip->baseclasses.empty () && cu->language != language_ada)
15326     {
15327       int num_bytes = B_BYTES (fip->baseclasses.size ());
15328       unsigned char *pointer;
15329
15330       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15331       pointer = (unsigned char *) TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
15332       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
15333       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->baseclasses.size ());
15334       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->baseclasses.size ();
15335     }
15336
15337   if (TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type))
15338     {
15339       struct discriminant_info *di = alloc_discriminant_info (type, -1, -1);
15340
15341       for (int index = 0; index < nfields; ++index)
15342         {
15343           struct nextfield &field = fip->fields[index];
15344
15345           if (field.variant.is_discriminant)
15346             di->discriminant_index = index;
15347           else if (field.variant.default_branch)
15348             di->default_index = index;
15349           else
15350             di->discriminants[index] = field.variant.discriminant_value;
15351         }
15352     }
15353
15354   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  */
15355   for (int i = 0; i < nfields; ++i)
15356     {
15357       struct nextfield &field
15358         = ((i < fip->baseclasses.size ()) ? fip->baseclasses[i]
15359            : fip->fields[i - fip->baseclasses.size ()]);
15360
15361       TYPE_FIELD (type, i) = field.field;
15362       switch (field.accessibility)
15363         {
15364         case DW_ACCESS_private:
15365           if (cu->language != language_ada)
15366             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i);
15367           break;
15368
15369         case DW_ACCESS_protected:
15370           if (cu->language != language_ada)
15371             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i);
15372           break;
15373
15374         case DW_ACCESS_public:
15375           break;
15376
15377         default:
15378           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
15379           {
15380             complaint (_("unsupported accessibility %d"),
15381                        field.accessibility);
15382           }
15383           break;
15384         }
15385       if (i < fip->baseclasses.size ())
15386         {
15387           switch (field.virtuality)
15388             {
15389             case DW_VIRTUALITY_virtual:
15390             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
15391               if (cu->language == language_ada)
15392                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
15393               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
15394               break;
15395             }
15396         }
15397     }
15398 }
15399
15400 /* Return true if this member function is a constructor, false
15401    otherwise.  */
15402
15403 static int
15404 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15405 {
15406   const char *fieldname;
15407   const char *type_name;
15408   int len;
15409
15410   if (die->parent == NULL)
15411     return 0;
15412
15413   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
15414       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
15415       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
15416     return 0;
15417
15418   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15419   type_name = dwarf2_name (die->parent, cu);
15420   if (fieldname == NULL || type_name == NULL)
15421     return 0;
15422
15423   len = strlen (fieldname);
15424   return (strncmp (fieldname, type_name, len) == 0
15425           && (type_name[len] == '\0' || type_name[len] == '<'));
15426 }
15427
15428 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
15429
15430 static void
15431 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15432                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
15433 {
15434   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15435   struct attribute *attr;
15436   int i;
15437   struct fnfieldlist *flp = nullptr;
15438   struct fn_field *fnp;
15439   const char *fieldname;
15440   struct type *this_type;
15441   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15442
15443   if (cu->language == language_ada)
15444     error (_("unexpected member function in Ada type"));
15445
15446   /* Get name of member function.  */
15447   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15448   if (fieldname == NULL)
15449     return;
15450
15451   /* Look up member function name in fieldlist.  */
15452   for (i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15453     {
15454       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
15455         {
15456           flp = &fip->fnfieldlists[i];
15457           break;
15458         }
15459     }
15460
15461   /* Create a new fnfieldlist if necessary.  */
15462   if (flp == nullptr)
15463     {
15464       fip->fnfieldlists.emplace_back ();
15465       flp = &fip->fnfieldlists.back ();
15466       flp->name = fieldname;
15467       i = fip->fnfieldlists.size () - 1;
15468     }
15469
15470   /* Create a new member function field and add it to the vector of
15471      fnfieldlists.  */
15472   flp->fnfields.emplace_back ();
15473   fnp = &flp->fnfields.back ();
15474
15475   /* Delay processing of the physname until later.  */
15476   if (cu->language == language_cplus)
15477     add_to_method_list (type, i, flp->fnfields.size () - 1, fieldname,
15478                         die, cu);
15479   else
15480     {
15481       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15482       fnp->physname = physname ? physname : "";
15483     }
15484
15485   fnp->type = alloc_type (objfile);
15486   this_type = read_type_die (die, cu);
15487   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
15488     {
15489       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
15490
15491       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
15492            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
15493       smash_to_method_type (fnp->type, type,
15494                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
15495                             TYPE_FIELDS (this_type),
15496                             TYPE_NFIELDS (this_type),
15497                             TYPE_VARARGS (this_type));
15498
15499       /* Handle static member functions.
15500          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
15501          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
15502          parameter for non-static member functions (which is the this
15503          pointer) as artificial.  We obtain this information from
15504          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
15505       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
15506         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
15507     }
15508   else
15509     complaint (_("member function type missing for '%s'"),
15510                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
15511
15512   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
15513   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
15514     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
15515
15516   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
15517      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
15518
15519   /* Get accessibility.  */
15520   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15521   if (attr)
15522     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15523   else
15524     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15525   switch (accessibility)
15526     {
15527     case DW_ACCESS_private:
15528       fnp->is_private = 1;
15529       break;
15530     case DW_ACCESS_protected:
15531       fnp->is_protected = 1;
15532       break;
15533     }
15534
15535   /* Check for artificial methods.  */
15536   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
15537   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
15538     fnp->is_artificial = 1;
15539
15540   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
15541
15542   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
15543      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
15544      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
15545      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
15546      to the object address.  */
15547
15548   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
15549   if (attr)
15550     {
15551       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
15552         {
15553           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
15554             {
15555               /* Old-style GCC.  */
15556               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
15557             }
15558           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
15559                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
15560                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
15561                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
15562             {
15563               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
15564               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
15565                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15566               else
15567                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
15568               fnp->voffset += 2;
15569             }
15570           else
15571             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15572
15573           if (!fnp->fcontext)
15574             {
15575               /* If there is no `this' field and no DW_AT_containing_type,
15576                  we cannot actually find a base class context for the
15577                  vtable!  */
15578               if (TYPE_NFIELDS (this_type) == 0
15579                   || !TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0))
15580                 {
15581                   complaint (_("cannot determine context for virtual member "
15582                                "function \"%s\" (offset %s)"),
15583                              fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15584                 }
15585               else
15586                 {
15587                   fnp->fcontext
15588                     = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
15589                 }
15590             }
15591         }
15592       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
15593         {
15594           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15595         }
15596       else
15597         {
15598           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
15599                                                  fieldname);
15600         }
15601     }
15602   else
15603     {
15604       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
15605       if (attr && DW_UNSND (attr))
15606         {
15607           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
15608           complaint (_("Member function \"%s\" (offset %s) is virtual "
15609                        "but the vtable offset is not specified"),
15610                      fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15611           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15612           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
15613         }
15614     }
15615 }
15616
15617 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
15618
15619 static void
15620 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15621                                  struct dwarf2_cu *cu)
15622 {
15623   if (cu->language == language_ada)
15624     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
15625
15626   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15627   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
15628     TYPE_ALLOC (type,
15629                 sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->fnfieldlists.size ());
15630
15631   for (int i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15632     {
15633       struct fnfieldlist &nf = fip->fnfieldlists[i];
15634       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
15635
15636       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = nf.name;
15637       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = nf.fnfields.size ();
15638       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
15639         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * nf.fnfields.size ());
15640
15641       for (int k = 0; k < nf.fnfields.size (); ++k)
15642         fn_flp->fn_fields[k] = nf.fnfields[k];
15643     }
15644
15645   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->fnfieldlists.size ();
15646 }
15647
15648 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
15649    language, zero otherwise.  */
15650 static int
15651 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
15652 {
15653   static const char vptr[] = "_vptr";
15654
15655   /* Look for the C++ form of the vtable.  */
15656   if (startswith (name, vptr) && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1]))
15657     return 1;
15658
15659   return 0;
15660 }
15661
15662 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
15663    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
15664    such a structure, smash it into a member function type.
15665
15666    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
15667    This is GCC PR debug/28767.  */
15668
15669 static void
15670 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
15671 {
15672   struct type *pfn_type, *self_type, *new_type;
15673
15674   /* Check for a structure with no name and two children.  */
15675   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
15676     return;
15677
15678   /* Check for __pfn and __delta members.  */
15679   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
15680       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
15681       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
15682       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
15683     return;
15684
15685   /* Find the type of the method.  */
15686   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
15687   if (pfn_type == NULL
15688       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
15689       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
15690     return;
15691
15692   /* Look for the "this" argument.  */
15693   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
15694   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
15695       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
15696       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
15697     return;
15698
15699   self_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
15700   new_type = alloc_type (objfile);
15701   smash_to_method_type (new_type, self_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
15702                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
15703                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
15704   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
15705 }
15706
15707 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, return its value, doing
15708    appropriate error checking and issuing complaints if there is a
15709    problem.  */
15710
15711 static ULONGEST
15712 get_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
15713 {
15714   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_alignment, cu);
15715
15716   if (attr == nullptr)
15717     return 0;
15718
15719   if (!attr_form_is_constant (attr))
15720     {
15721       complaint (_("DW_AT_alignment must have constant form"
15722                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15723                  sect_offset_str (die->sect_off),
15724                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15725       return 0;
15726     }
15727
15728   ULONGEST align;
15729   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
15730     {
15731       LONGEST val = DW_SND (attr);
15732       if (val < 0)
15733         {
15734           complaint (_("DW_AT_alignment value must not be negative"
15735                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15736                      sect_offset_str (die->sect_off),
15737                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15738           return 0;
15739         }
15740       align = val;
15741     }
15742   else
15743     align = DW_UNSND (attr);
15744
15745   if (align == 0)
15746     {
15747       complaint (_("DW_AT_alignment value must not be zero"
15748                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15749                  sect_offset_str (die->sect_off),
15750                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15751       return 0;
15752     }
15753   if ((align & (align - 1)) != 0)
15754     {
15755       complaint (_("DW_AT_alignment value must be a power of 2"
15756                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15757                  sect_offset_str (die->sect_off),
15758                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15759       return 0;
15760     }
15761
15762   return align;
15763 }
15764
15765 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, use its value to set
15766    the alignment for TYPE.  */
15767
15768 static void
15769 maybe_set_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die,
15770                      struct type *type)
15771 {
15772   if (!set_type_align (type, get_alignment (cu, die)))
15773     complaint (_("DW_AT_alignment value too large"
15774                  " - DIE at %s [in module %s]"),
15775                sect_offset_str (die->sect_off),
15776                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15777 }
15778
15779 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
15780    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
15781    the type's name and general properties; the members will not be
15782    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
15783    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
15784    the type has a name).
15785
15786    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
15787    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
15788    structure or union.  This gets the type entered into our set of
15789    user defined types.  */
15790
15791 static struct type *
15792 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15793 {
15794   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15795   struct type *type;
15796   struct attribute *attr;
15797   const char *name;
15798
15799   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
15800      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
15801      the chain and we want to go down.  */
15802   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
15803   if (attr)
15804     {
15805       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
15806
15807       /* The type's CU may not be the same as CU.
15808          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
15809       return set_die_type (die, type, cu);
15810     }
15811
15812   type = alloc_type (objfile);
15813   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
15814
15815   name = dwarf2_name (die, cu);
15816   if (name != NULL)
15817     {
15818       if (cu->language == language_cplus
15819           || cu->language == language_d
15820           || cu->language == language_rust)
15821         {
15822           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
15823
15824           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
15825              type.  If so, there is no need to continue.  */
15826           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
15827             return get_die_type (die, cu);
15828
15829           TYPE_NAME (type) = full_name;
15830         }
15831       else
15832         {
15833           /* The name is already allocated along with this objfile, so
15834              we don't need to duplicate it for the type.  */
15835           TYPE_NAME (type) = name;
15836         }
15837     }
15838
15839   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
15840     {
15841       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15842     }
15843   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
15844     {
15845       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15846     }
15847   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15848     {
15849       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15850       TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
15851     }
15852   else
15853     {
15854       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15855     }
15856
15857   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
15858     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
15859
15860   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15861   if (attr)
15862     {
15863       if (attr_form_is_constant (attr))
15864         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
15865       else
15866         {
15867           /* For the moment, dynamic type sizes are not supported
15868              by GDB's struct type.  The actual size is determined
15869              on-demand when resolving the type of a given object,
15870              so set the type's length to zero for now.  Otherwise,
15871              we record an expression as the length, and that expression
15872              could lead to a very large value, which could eventually
15873              lead to us trying to allocate that much memory when creating
15874              a value of that type.  */
15875           TYPE_LENGTH (type) = 0;
15876         }
15877     }
15878   else
15879     {
15880       TYPE_LENGTH (type) = 0;
15881     }
15882
15883   maybe_set_alignment (cu, die, type);
15884
15885   if (producer_is_icc_lt_14 (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
15886     {
15887       /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on
15888          incomplete types, but gives them a size of zero.  */
15889       TYPE_STUB (type) = 1;
15890     }
15891   else
15892     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
15893
15894   if (die_is_declaration (die, cu))
15895     TYPE_STUB (type) = 1;
15896   else if (attr == NULL && die->child == NULL
15897            && producer_is_realview (cu->producer))
15898     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
15899        on incomplete types.  */
15900     TYPE_STUB (type) = 1;
15901
15902   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
15903      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
15904      type within the structure itself.  */
15905   set_die_type (die, type, cu);
15906
15907   /* set_die_type should be already done.  */
15908   set_descriptive_type (type, die, cu);
15909
15910   return type;
15911 }
15912
15913 /* A helper for process_structure_scope that handles a single member
15914    DIE.  */
15915
15916 static void
15917 handle_struct_member_die (struct die_info *child_die, struct type *type,
15918                           struct field_info *fi,
15919                           std::vector<struct symbol *> *template_args,
15920                           struct dwarf2_cu *cu)
15921 {
15922   if (child_die->tag == DW_TAG_member
15923       || child_die->tag == DW_TAG_variable
15924       || child_die->tag == DW_TAG_variant_part)
15925     {
15926       /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
15927          should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
15928          all versions of G++ as of this writing (so through at
15929          least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
15930          tags for them instead.  */
15931       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15932     }
15933   else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15934     {
15935       /* Rust doesn't have member functions in the C++ sense.
15936          However, it does emit ordinary functions as children
15937          of a struct DIE.  */
15938       if (cu->language == language_rust)
15939         read_func_scope (child_die, cu);
15940       else
15941         {
15942           /* C++ member function.  */
15943           dwarf2_add_member_fn (fi, child_die, type, cu);
15944         }
15945     }
15946   else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
15947     {
15948       /* C++ base class field.  */
15949       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15950     }
15951   else if (type_can_define_types (child_die))
15952     dwarf2_add_type_defn (fi, child_die, cu);
15953   else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
15954            || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
15955     {
15956       struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
15957
15958       if (arg != NULL)
15959         template_args->push_back (arg);
15960     }
15961   else if (child_die->tag == DW_TAG_variant)
15962     {
15963       /* In a variant we want to get the discriminant and also add a
15964          field for our sole member child.  */
15965       struct attribute *discr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_value, cu);
15966
15967       for (struct die_info *variant_child = child_die->child;
15968            variant_child != NULL;
15969            variant_child = sibling_die (variant_child))
15970         {
15971           if (variant_child->tag == DW_TAG_member)
15972             {
15973               handle_struct_member_die (variant_child, type, fi,
15974                                         template_args, cu);
15975               /* Only handle the one.  */
15976               break;
15977             }
15978         }
15979
15980       /* We don't handle this but we might as well report it if we see
15981          it.  */
15982       if (dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_list, cu) != nullptr)
15983           complaint (_("DW_AT_discr_list is not supported yet"
15984                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15985                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
15986                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15987
15988       /* The first field was just added, so we can stash the
15989          discriminant there.  */
15990       gdb_assert (!fi->fields.empty ());
15991       if (discr == NULL)
15992         fi->fields.back ().variant.default_branch = true;
15993       else
15994         fi->fields.back ().variant.discriminant_value = DW_UNSND (discr);
15995     }
15996 }
15997
15998 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
15999    its members and creating a symbol for it.  */
16000
16001 static void
16002 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16003 {
16004   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16005   struct die_info *child_die;
16006   struct type *type;
16007
16008   type = get_die_type (die, cu);
16009   if (type == NULL)
16010     type = read_structure_type (die, cu);
16011
16012   /* When reading a DW_TAG_variant_part, we need to notice when we
16013      read the discriminant member, so we can record it later in the
16014      discriminant_info.  */
16015   bool is_variant_part = TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type);
16016   sect_offset discr_offset;
16017   bool has_template_parameters = false;
16018
16019   if (is_variant_part)
16020     {
16021       struct attribute *discr = dwarf2_attr (die, DW_AT_discr, cu);
16022       if (discr == NULL)
16023         {
16024           /* Maybe it's a univariant form, an extension we support.
16025              In this case arrange not to check the offset.  */
16026           is_variant_part = false;
16027         }
16028       else if (attr_form_is_ref (discr))
16029         {
16030           struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
16031           struct die_info *target_die = follow_die_ref (die, discr, &target_cu);
16032
16033           discr_offset = target_die->sect_off;
16034         }
16035       else
16036         {
16037           complaint (_("DW_AT_discr does not have DIE reference form"
16038                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16039                      sect_offset_str (die->sect_off),
16040                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16041           is_variant_part = false;
16042         }
16043     }
16044
16045   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
16046     {
16047       struct field_info fi;
16048       std::vector<struct symbol *> template_args;
16049
16050       child_die = die->child;
16051
16052       while (child_die && child_die->tag)
16053         {
16054           handle_struct_member_die (child_die, type, &fi, &template_args, cu);
16055
16056           if (is_variant_part && discr_offset == child_die->sect_off)
16057             fi.fields.back ().variant.is_discriminant = true;
16058
16059           child_die = sibling_die (child_die);
16060         }
16061
16062       /* Attach template arguments to type.  */
16063       if (!template_args.empty ())
16064         {
16065           has_template_parameters = true;
16066           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16067           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type) = template_args.size ();
16068           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
16069             = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack,
16070                          struct symbol *,
16071                          TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type));
16072           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
16073                   template_args.data (),
16074                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
16075                    * sizeof (struct symbol *)));
16076         }
16077
16078       /* Attach fields and member functions to the type.  */
16079       if (fi.nfields)
16080         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
16081       if (!fi.fnfieldlists.empty ())
16082         {
16083           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
16084
16085           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
16086              class itself) which contains the vtable pointer for the current
16087              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
16088              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
16089
16090           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
16091             {
16092               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
16093
16094               set_type_vptr_basetype (type, t);
16095               if (type == t)
16096                 {
16097                   int i;
16098
16099                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
16100                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
16101                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
16102                        --i)
16103                     {
16104                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
16105
16106                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
16107                         {
16108                           set_type_vptr_fieldno (type, i);
16109                           break;
16110                         }
16111                     }
16112
16113                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
16114                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
16115                     complaint (_("virtual function table pointer "
16116                                  "not found when defining class '%s'"),
16117                                TYPE_NAME (type) ? TYPE_NAME (type) : "");
16118                 }
16119               else
16120                 {
16121                   set_type_vptr_fieldno (type, TYPE_VPTR_FIELDNO (t));
16122                 }
16123             }
16124           else if (cu->producer
16125                    && startswith (cu->producer, "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition"))
16126             {
16127               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
16128                  of the containing type, but the vtable pointer is
16129                  always named __vfp.  */
16130
16131               int i;
16132
16133               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
16134                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
16135                    --i)
16136                 {
16137                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
16138                     {
16139                       set_type_vptr_fieldno (type, i);
16140                       set_type_vptr_basetype (type, type);
16141                       break;
16142                     }
16143                 }
16144             }
16145         }
16146
16147       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
16148          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
16149       if (!fi.typedef_field_list.empty ())
16150         {
16151           int count = fi.typedef_field_list.size ();
16152
16153           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16154           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
16155             = ((struct decl_field *)
16156                TYPE_ALLOC (type,
16157                            sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * count));
16158           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = count;
16159
16160           for (int i = 0; i < fi.typedef_field_list.size (); ++i)
16161             TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i) = fi.typedef_field_list[i];
16162         }
16163
16164       /* Copy fi.nested_types_list linked list elements content into the
16165          allocated array TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type).  */
16166       if (!fi.nested_types_list.empty () && cu->language != language_ada)
16167         {
16168           int count = fi.nested_types_list.size ();
16169
16170           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16171           TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type)
16172             = ((struct decl_field *)
16173                TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct decl_field) * count));
16174           TYPE_NESTED_TYPES_COUNT (type) = count;
16175
16176           for (int i = 0; i < fi.nested_types_list.size (); ++i)
16177             TYPE_NESTED_TYPES_FIELD (type, i) = fi.nested_types_list[i];
16178         }
16179     }
16180
16181   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
16182   if (cu->language == language_rust && die->tag == DW_TAG_union_type)
16183     cu->rust_unions.push_back (type);
16184
16185   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
16186      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
16187      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
16188      nested class.  So we have to process our children even if the
16189      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
16190      won't have any children at all.  */
16191
16192   child_die = die->child;
16193
16194   while (child_die != NULL && child_die->tag)
16195     {
16196       if (child_die->tag == DW_TAG_member
16197           || child_die->tag == DW_TAG_variable
16198           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
16199           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
16200           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
16201         {
16202           /* Do nothing.  */
16203         }
16204       else
16205         process_die (child_die, cu);
16206
16207       child_die = sibling_die (child_die);
16208     }
16209
16210   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
16211      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
16212      attribute, and a declaration attribute.  */
16213   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
16214       || !die_is_declaration (die, cu))
16215     {
16216       struct symbol *sym = new_symbol (die, type, cu);
16217
16218       if (has_template_parameters)
16219         {
16220           /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.
16221              Even though they don't appear in this symtab directly,
16222              other parts of gdb assume that symbols do, and this is
16223              reasonably true.  */
16224           for (int i = 0; i < TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type); ++i)
16225             symbol_set_symtab (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENT (type, i),
16226                                symbol_symtab (sym));
16227         }
16228     }
16229 }
16230
16231 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
16232    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
16233
16234 static void
16235 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
16236                                        struct type *type,
16237                                        struct dwarf2_cu *cu)
16238 {
16239   struct die_info *child_die;
16240   int unsigned_enum = 1;
16241   int flag_enum = 1;
16242   ULONGEST mask = 0;
16243
16244   auto_obstack obstack;
16245
16246   for (child_die = die->child;
16247        child_die != NULL && child_die->tag;
16248        child_die = sibling_die (child_die))
16249     {
16250       struct attribute *attr;
16251       LONGEST value;
16252       const gdb_byte *bytes;
16253       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16254       const char *name;
16255
16256       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16257         continue;
16258
16259       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
16260       if (attr == NULL)
16261         continue;
16262
16263       name = dwarf2_name (child_die, cu);
16264       if (name == NULL)
16265         name = "<anonymous enumerator>";
16266
16267       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
16268                                &value, &bytes, &baton);
16269       if (value < 0)
16270         {
16271           unsigned_enum = 0;
16272           flag_enum = 0;
16273         }
16274       else if ((mask & value) != 0)
16275         flag_enum = 0;
16276       else
16277         mask |= value;
16278
16279       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
16280          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
16281       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
16282         break;
16283     }
16284
16285   if (unsigned_enum)
16286     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
16287   if (flag_enum)
16288     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
16289 }
16290
16291 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
16292    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
16293
16294 static struct type *
16295 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16296 {
16297   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16298   struct type *type;
16299   struct attribute *attr;
16300   const char *name;
16301
16302   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
16303      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
16304      the chain and we want to go down.  */
16305   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
16306   if (attr)
16307     {
16308       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
16309
16310       /* The type's CU may not be the same as CU.
16311          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16312       return set_die_type (die, type, cu);
16313     }
16314
16315   type = alloc_type (objfile);
16316
16317   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
16318   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
16319   if (name != NULL)
16320     TYPE_NAME (type) = name;
16321
16322   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
16323   if (attr != NULL)
16324     {
16325       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
16326
16327       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
16328     }
16329
16330   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16331   if (attr)
16332     {
16333       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16334     }
16335   else
16336     {
16337       TYPE_LENGTH (type) = 0;
16338     }
16339
16340   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16341
16342   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
16343      declared as private in the package spec, and then defined only
16344      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
16345      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
16346      may be generated by the compiler.  */
16347   if (die_is_declaration (die, cu))
16348     TYPE_STUB (type) = 1;
16349
16350   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
16351      We must call this even when the underlying type has been provided
16352      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
16353   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
16354
16355   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
16356      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
16357      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
16358      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
16359      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
16360      attribute if one exists, because this lets the compiler override
16361      the underlying type if needed.  */
16362   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
16363     {
16364       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16365       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
16366         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16367       if (TYPE_RAW_ALIGN (type) == 0
16368           && TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)) != 0)
16369         set_type_align (type, TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
16370     }
16371
16372   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
16373
16374   return set_die_type (die, type, cu);
16375 }
16376
16377 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
16378    the dies that define the members of the enumeration, and create the
16379    symbol for the enumeration type.
16380
16381    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
16382
16383 static void
16384 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16385 {
16386   struct type *this_type;
16387
16388   this_type = get_die_type (die, cu);
16389   if (this_type == NULL)
16390     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
16391
16392   if (die->child != NULL)
16393     {
16394       struct die_info *child_die;
16395       struct symbol *sym;
16396       struct field *fields = NULL;
16397       int num_fields = 0;
16398       const char *name;
16399
16400       child_die = die->child;
16401       while (child_die && child_die->tag)
16402         {
16403           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16404             {
16405               process_die (child_die, cu);
16406             }
16407           else
16408             {
16409               name = dwarf2_name (child_die, cu);
16410               if (name)
16411                 {
16412                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
16413
16414                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
16415                     {
16416                       fields = (struct field *)
16417                         xrealloc (fields,
16418                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
16419                                   * sizeof (struct field));
16420                     }
16421
16422                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
16423                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
16424                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
16425                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
16426
16427                   num_fields++;
16428                 }
16429             }
16430
16431           child_die = sibling_die (child_die);
16432         }
16433
16434       if (num_fields)
16435         {
16436           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
16437           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
16438             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
16439           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
16440                   sizeof (struct field) * num_fields);
16441           xfree (fields);
16442         }
16443     }
16444
16445   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
16446      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
16447      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
16448      symbol would in some cases obscure the true definition of the
16449      enum, giving users an incomplete type when the definition is
16450      actually available.  Note that we do not want to do this for all
16451      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
16452      enum declarations.  */
16453   if (cu->per_cu->is_debug_types
16454       && die_is_declaration (die, cu))
16455     {
16456       struct signatured_type *sig_type;
16457
16458       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
16459       gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
16460       if (sig_type->type_offset_in_section != die->sect_off)
16461         return;
16462     }
16463
16464   new_symbol (die, this_type, cu);
16465 }
16466
16467 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
16468    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
16469    arrays.  */
16470
16471 static struct type *
16472 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16473 {
16474   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16475   struct die_info *child_die;
16476   struct type *type;
16477   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
16478   struct attribute *attr;
16479   const char *name;
16480   struct dynamic_prop *byte_stride_prop = NULL;
16481   unsigned int bit_stride = 0;
16482
16483   element_type = die_type (die, cu);
16484
16485   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16486   type = get_die_type (die, cu);
16487   if (type)
16488     return type;
16489
16490   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
16491   if (attr != NULL)
16492     {
16493       int stride_ok;
16494
16495       byte_stride_prop
16496         = (struct dynamic_prop *) alloca (sizeof (struct dynamic_prop));
16497       stride_ok = attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, byte_stride_prop);
16498       if (!stride_ok)
16499         {
16500           complaint (_("unable to read array DW_AT_byte_stride "
16501                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16502                      sect_offset_str (die->sect_off),
16503                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16504           /* Ignore this attribute.  We will likely not be able to print
16505              arrays of this type correctly, but there is little we can do
16506              to help if we cannot read the attribute's value.  */
16507           byte_stride_prop = NULL;
16508         }
16509     }
16510
16511   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
16512   if (attr != NULL)
16513     bit_stride = DW_UNSND (attr);
16514
16515   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
16516      arrays with unspecified length.  */
16517   if (die->child == NULL)
16518     {
16519       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
16520       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
16521       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
16522                                             byte_stride_prop, bit_stride);
16523       return set_die_type (die, type, cu);
16524     }
16525
16526   std::vector<struct type *> range_types;
16527   child_die = die->child;
16528   while (child_die && child_die->tag)
16529     {
16530       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
16531         {
16532           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
16533
16534           if (child_type != NULL)
16535             {
16536               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
16537                  array type creation.  */
16538               range_types.push_back (child_type);
16539             }
16540         }
16541       child_die = sibling_die (child_die);
16542     }
16543
16544   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
16545      necessary array types in backwards order.  */
16546
16547   type = element_type;
16548
16549   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
16550     {
16551       int i = 0;
16552
16553       while (i < range_types.size ())
16554         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
16555                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16556     }
16557   else
16558     {
16559       size_t ndim = range_types.size ();
16560       while (ndim-- > 0)
16561         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
16562                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16563     }
16564
16565   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
16566      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
16567      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
16568      custom vendor extension.  The main difference between a regular
16569      array and the vector variant is that vectors are passed by value
16570      to functions.  */
16571   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
16572   if (attr)
16573     make_vector_type (type);
16574
16575   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
16576      implementation may choose to implement triple vectors using this
16577      attribute.  */
16578   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16579   if (attr)
16580     {
16581       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
16582         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16583       else
16584         complaint (_("DW_AT_byte_size for array type smaller "
16585                      "than the total size of elements"));
16586     }
16587
16588   name = dwarf2_name (die, cu);
16589   if (name)
16590     TYPE_NAME (type) = name;
16591
16592   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16593
16594   /* Install the type in the die.  */
16595   set_die_type (die, type, cu);
16596
16597   /* set_die_type should be already done.  */
16598   set_descriptive_type (type, die, cu);
16599
16600   return type;
16601 }
16602
16603 static enum dwarf_array_dim_ordering
16604 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16605 {
16606   struct attribute *attr;
16607
16608   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
16609
16610   if (attr)
16611     return (enum dwarf_array_dim_ordering) DW_SND (attr);
16612
16613   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
16614      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
16615      laid out as per normal fortran.
16616
16617      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
16618      version checking.  */
16619
16620   if (cu->language == language_fortran
16621       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
16622     {
16623       return DW_ORD_row_major;
16624     }
16625
16626   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
16627     {
16628     case array_column_major:
16629       return DW_ORD_col_major;
16630     case array_row_major:
16631     default:
16632       return DW_ORD_row_major;
16633     };
16634 }
16635
16636 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
16637    the DIE's type field.  */
16638
16639 static struct type *
16640 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16641 {
16642   struct type *domain_type, *set_type;
16643   struct attribute *attr;
16644
16645   domain_type = die_type (die, cu);
16646
16647   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16648   set_type = get_die_type (die, cu);
16649   if (set_type)
16650     return set_type;
16651
16652   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
16653
16654   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16655   if (attr)
16656     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
16657
16658   maybe_set_alignment (cu, die, set_type);
16659
16660   return set_die_type (die, set_type, cu);
16661 }
16662
16663 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
16664    SYM is the symbol which we are marking as computed.
16665    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
16666    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
16667    block itself.
16668    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
16669    member of the common block that we are processing.
16670    CU is the CU from which the above come.  */
16671
16672 static void
16673 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
16674                                    struct die_info *common_die,
16675                                    struct attribute *common_loc,
16676                                    struct attribute *member_loc,
16677                                    struct dwarf2_cu *cu)
16678 {
16679   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
16680     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
16681   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16682   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16683   gdb_byte *ptr;
16684   unsigned int cu_off;
16685   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
16686   LONGEST offset = 0;
16687
16688   gdb_assert (common_loc && member_loc);
16689   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
16690   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
16691               || attr_form_is_constant (member_loc));
16692
16693   baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
16694   baton->per_cu = cu->per_cu;
16695   gdb_assert (baton->per_cu);
16696
16697   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
16698
16699   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16700     {
16701       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
16702       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
16703     }
16704   else
16705     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16706
16707   ptr = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
16708   baton->data = ptr;
16709
16710   *ptr++ = DW_OP_call4;
16711   cu_off = common_die->sect_off - cu->per_cu->sect_off;
16712   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
16713   ptr += 4;
16714
16715   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16716     {
16717       *ptr++ = DW_OP_addr;
16718       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
16719       ptr += cu->header.addr_size;
16720     }
16721   else
16722     {
16723       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
16724          use a DW_AT_location attribute.  */
16725       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
16726       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16727     }
16728
16729   *ptr++ = DW_OP_plus;
16730   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
16731
16732   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
16733   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
16734 }
16735
16736 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
16737    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
16738    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
16739    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
16740    variable names.  */
16741
16742 static void
16743 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16744 {
16745   struct attribute *attr;
16746
16747   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16748   if (attr)
16749     {
16750       /* Support the .debug_loc offsets.  */
16751       if (attr_form_is_block (attr))
16752         {
16753           /* Ok.  */
16754         }
16755       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
16756         {
16757           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16758           attr = NULL;
16759         }
16760       else
16761         {
16762           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
16763                                                  "common block member");
16764           attr = NULL;
16765         }
16766     }
16767
16768   if (die->child != NULL)
16769     {
16770       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16771       struct die_info *child_die;
16772       size_t n_entries = 0, size;
16773       struct common_block *common_block;
16774       struct symbol *sym;
16775
16776       for (child_die = die->child;
16777            child_die && child_die->tag;
16778            child_die = sibling_die (child_die))
16779         ++n_entries;
16780
16781       size = (sizeof (struct common_block)
16782               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
16783       common_block
16784         = (struct common_block *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
16785                                                  size);
16786       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
16787       common_block->n_entries = 0;
16788
16789       for (child_die = die->child;
16790            child_die && child_die->tag;
16791            child_die = sibling_die (child_die))
16792         {
16793           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
16794              symbol scope.  */
16795           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
16796           if (sym != NULL)
16797             {
16798               struct attribute *member_loc;
16799
16800               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
16801
16802               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
16803                                         cu);
16804               if (member_loc)
16805                 {
16806                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
16807                      not specified by DWARF.  It seems to have been
16808                      emitted by gfortran at least as recently as:
16809                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
16810                   complaint (_("Variable in common block has "
16811                                "DW_AT_data_member_location "
16812                                "- DIE at %s [in module %s]"),
16813                                sect_offset_str (child_die->sect_off),
16814                              objfile_name (objfile));
16815
16816                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
16817                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16818                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
16819                            || attr_form_is_block (member_loc))
16820                     {
16821                       if (attr)
16822                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
16823                                                            member_loc, cu);
16824                     }
16825                   else
16826                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16827                 }
16828             }
16829         }
16830
16831       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
16832       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
16833     }
16834 }
16835
16836 /* Create a type for a C++ namespace.  */
16837
16838 static struct type *
16839 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16840 {
16841   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16842   const char *previous_prefix, *name;
16843   int is_anonymous;
16844   struct type *type;
16845
16846   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
16847   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
16848     {
16849       struct die_info *ext_die;
16850       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
16851
16852       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
16853       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
16854
16855       /* EXT_CU may not be the same as CU.
16856          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16857       return set_die_type (die, type, cu);
16858     }
16859
16860   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16861
16862   /* Now build the name of the current namespace.  */
16863
16864   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16865   if (previous_prefix[0] != '\0')
16866     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
16867                             previous_prefix, name, 0, cu);
16868
16869   /* Create the type.  */
16870   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, name);
16871
16872   return set_die_type (die, type, cu);
16873 }
16874
16875 /* Read a namespace scope.  */
16876
16877 static void
16878 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16879 {
16880   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16881   int is_anonymous;
16882
16883   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
16884      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
16885      namespace.  */
16886
16887   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
16888     {
16889       struct type *type;
16890
16891       type = read_type_die (die, cu);
16892       new_symbol (die, type, cu);
16893
16894       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16895       if (is_anonymous)
16896         {
16897           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16898
16899           std::vector<const char *> excludes;
16900           add_using_directive (using_directives (cu),
16901                                previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
16902                                NULL, excludes, 0, &objfile->objfile_obstack);
16903         }
16904     }
16905
16906   if (die->child != NULL)
16907     {
16908       struct die_info *child_die = die->child;
16909
16910       while (child_die && child_die->tag)
16911         {
16912           process_die (child_die, cu);
16913           child_die = sibling_die (child_die);
16914         }
16915     }
16916 }
16917
16918 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
16919    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
16920    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
16921
16922 static struct type *
16923 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16924 {
16925   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16926   const char *module_name;
16927   struct type *type;
16928
16929   module_name = dwarf2_name (die, cu);
16930   if (!module_name)
16931     complaint (_("DW_TAG_module has no name, offset %s"),
16932                sect_offset_str (die->sect_off));
16933   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0, module_name);
16934
16935   return set_die_type (die, type, cu);
16936 }
16937
16938 /* Read a Fortran module.  */
16939
16940 static void
16941 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16942 {
16943   struct die_info *child_die = die->child;
16944   struct type *type;
16945
16946   type = read_type_die (die, cu);
16947   new_symbol (die, type, cu);
16948
16949   while (child_die && child_die->tag)
16950     {
16951       process_die (child_die, cu);
16952       child_die = sibling_die (child_die);
16953     }
16954 }
16955
16956 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
16957    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
16958    namespace.  */
16959
16960 static const char *
16961 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
16962 {
16963   struct die_info *current_die;
16964   const char *name = NULL;
16965
16966   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
16967
16968   for (current_die = die;
16969        current_die != NULL;
16970        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
16971     {
16972       /* We don't use dwarf2_name here so that we can detect the absence
16973          of a name -> anonymous namespace.  */
16974       name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
16975
16976       if (name != NULL)
16977         break;
16978     }
16979
16980   /* Is it an anonymous namespace?  */
16981
16982   *is_anonymous = (name == NULL);
16983   if (*is_anonymous)
16984     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
16985
16986   return name;
16987 }
16988
16989 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
16990    the user defined type vector.  */
16991
16992 static struct type *
16993 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16994 {
16995   struct gdbarch *gdbarch
16996     = get_objfile_arch (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
16997   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16998   struct type *type;
16999   struct attribute *attr_byte_size;
17000   struct attribute *attr_address_class;
17001   int byte_size, addr_class;
17002   struct type *target_type;
17003
17004   target_type = die_type (die, cu);
17005
17006   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17007   type = get_die_type (die, cu);
17008   if (type)
17009     return type;
17010
17011   type = lookup_pointer_type (target_type);
17012
17013   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17014   if (attr_byte_size)
17015     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
17016   else
17017     byte_size = cu_header->addr_size;
17018
17019   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
17020   if (attr_address_class)
17021     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
17022   else
17023     addr_class = DW_ADDR_none;
17024
17025   ULONGEST alignment = get_alignment (cu, die);
17026
17027   /* If the pointer size, alignment, or address class is different
17028      than the default, create a type variant marked as such and set
17029      the length accordingly.  */
17030   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size
17031       || (alignment != 0 && TYPE_RAW_ALIGN (type) != 0
17032           && alignment != TYPE_RAW_ALIGN (type))
17033       || addr_class != DW_ADDR_none)
17034     {
17035       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
17036         {
17037           int type_flags;
17038
17039           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
17040                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
17041           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
17042                       == 0);
17043           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
17044         }
17045       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
17046         {
17047           complaint (_("invalid pointer size %d"), byte_size);
17048         }
17049       else if (TYPE_RAW_ALIGN (type) != alignment)
17050         {
17051           complaint (_("Invalid DW_AT_alignment"
17052                        " - DIE at %s [in module %s]"),
17053                      sect_offset_str (die->sect_off),
17054                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17055         }
17056       else
17057         {
17058           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
17059         }
17060     }
17061
17062   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
17063   set_type_align (type, alignment);
17064   return set_die_type (die, type, cu);
17065 }
17066
17067 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
17068    the user defined type vector.  */
17069
17070 static struct type *
17071 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17072 {
17073   struct type *type;
17074   struct type *to_type;
17075   struct type *domain;
17076
17077   to_type = die_type (die, cu);
17078   domain = die_containing_type (die, cu);
17079
17080   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
17081   type = get_die_type (die, cu);
17082   if (type)
17083     return type;
17084
17085   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
17086     type = lookup_methodptr_type (to_type);
17087   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
17088     {
17089       struct type *new_type
17090         = alloc_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
17091
17092       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
17093                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
17094                             TYPE_VARARGS (to_type));
17095       type = lookup_methodptr_type (new_type);
17096     }
17097   else
17098     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
17099
17100   return set_die_type (die, type, cu);
17101 }
17102
17103 /* Extract all information from a DW_TAG_{rvalue_,}reference_type DIE and add to
17104    the user defined type vector.  */
17105
17106 static struct type *
17107 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17108                           enum type_code refcode)
17109 {
17110   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17111   struct type *type, *target_type;
17112   struct attribute *attr;
17113
17114   gdb_assert (refcode == TYPE_CODE_REF || refcode == TYPE_CODE_RVALUE_REF);
17115
17116   target_type = die_type (die, cu);
17117
17118   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17119   type = get_die_type (die, cu);
17120   if (type)
17121     return type;
17122
17123   type = lookup_reference_type (target_type, refcode);
17124   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17125   if (attr)
17126     {
17127       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
17128     }
17129   else
17130     {
17131       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
17132     }
17133   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17134   return set_die_type (die, type, cu);
17135 }
17136
17137 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
17138    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
17139    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
17140    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
17141    specification.  */
17142
17143 static struct type *
17144 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17145                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
17146 {
17147   struct type *el_type, *inner_array;
17148
17149   base_type = copy_type (base_type);
17150   inner_array = base_type;
17151
17152   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
17153     {
17154       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
17155         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
17156       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17157     }
17158
17159   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17160   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
17161   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
17162   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
17163
17164   return set_die_type (die, base_type, cu);
17165 }
17166
17167 static struct type *
17168 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17169 {
17170   struct type *base_type, *cv_type;
17171
17172   base_type = die_type (die, cu);
17173
17174   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17175   cv_type = get_die_type (die, cu);
17176   if (cv_type)
17177     return cv_type;
17178
17179   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
17180      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
17181   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17182     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
17183
17184   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
17185   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17186 }
17187
17188 static struct type *
17189 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17190 {
17191   struct type *base_type, *cv_type;
17192
17193   base_type = die_type (die, cu);
17194
17195   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17196   cv_type = get_die_type (die, cu);
17197   if (cv_type)
17198     return cv_type;
17199
17200   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
17201      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
17202      of C99).  */
17203   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17204     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
17205
17206   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
17207   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17208 }
17209
17210 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
17211
17212 static struct type *
17213 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17214 {
17215   struct type *base_type, *cv_type;
17216
17217   base_type = die_type (die, cu);
17218
17219   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17220   cv_type = get_die_type (die, cu);
17221   if (cv_type)
17222     return cv_type;
17223
17224   cv_type = make_restrict_type (base_type);
17225   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17226 }
17227
17228 /* Handle DW_TAG_atomic_type.  */
17229
17230 static struct type *
17231 read_tag_atomic_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17232 {
17233   struct type *base_type, *cv_type;
17234
17235   base_type = die_type (die, cu);
17236
17237   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17238   cv_type = get_die_type (die, cu);
17239   if (cv_type)
17240     return cv_type;
17241
17242   cv_type = make_atomic_type (base_type);
17243   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17244 }
17245
17246 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
17247    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
17248    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
17249    attribute to reference it.  */
17250
17251 static struct type *
17252 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17253 {
17254   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17255   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17256   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
17257   struct attribute *attr;
17258   unsigned int length;
17259
17260   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
17261   if (attr)
17262     {
17263       length = DW_UNSND (attr);
17264     }
17265   else
17266     {
17267       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
17268       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17269       if (attr)
17270         {
17271           length = DW_UNSND (attr);
17272         }
17273       else
17274         {
17275           length = 1;
17276         }
17277     }
17278
17279   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
17280   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
17281   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
17282   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
17283
17284   return set_die_type (die, type, cu);
17285 }
17286
17287 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
17288    if the function is prototyped.  */
17289
17290 static int
17291 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17292 {
17293   struct attribute *attr;
17294
17295   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
17296   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17297     return 1;
17298
17299   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
17300      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
17301      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
17302      For all other languages, assume that functions are always
17303      prototyped.  */
17304   if (cu->language != language_c
17305       && cu->language != language_objc
17306       && cu->language != language_opencl)
17307     return 1;
17308
17309   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
17310      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
17311      since that is more common in modern code (and RealView warns
17312      about unprototyped functions).  */
17313   if (producer_is_realview (cu->producer))
17314     return 1;
17315
17316   return 0;
17317 }
17318
17319 /* Handle DIES due to C code like:
17320
17321    struct foo
17322    {
17323    int (*funcp)(int a, long l);
17324    int b;
17325    };
17326
17327    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
17328
17329 static struct type *
17330 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17331 {
17332   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17333   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
17334   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
17335   struct attribute *attr;
17336
17337   type = die_type (die, cu);
17338
17339   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17340   ftype = get_die_type (die, cu);
17341   if (ftype)
17342     return ftype;
17343
17344   ftype = lookup_function_type (type);
17345
17346   if (prototyped_function_p (die, cu))
17347     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
17348
17349   /* Store the calling convention in the type if it's available in
17350      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
17351      the default value DW_CC_normal.  */
17352   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
17353   if (attr)
17354     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
17355   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
17356     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
17357   else
17358     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
17359
17360   /* Record whether the function returns normally to its caller or not
17361      if the DWARF producer set that information.  */
17362   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_noreturn, cu);
17363   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17364     TYPE_NO_RETURN (ftype) = 1;
17365
17366   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
17367      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
17368      declared as the same subroutine type.  */
17369   set_die_type (die, ftype, cu);
17370
17371   if (die->child != NULL)
17372     {
17373       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17374       struct die_info *child_die;
17375       int nparams, iparams;
17376
17377       /* Count the number of parameters.
17378          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
17379          vararg member functions.  */
17380       nparams = 0;
17381       child_die = die->child;
17382       while (child_die && child_die->tag)
17383         {
17384           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17385             nparams++;
17386           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
17387             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
17388           child_die = sibling_die (child_die);
17389         }
17390
17391       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
17392       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
17393       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
17394         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
17395
17396       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
17397          even if we error out during the parameters reading below.  */
17398       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
17399         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
17400
17401       iparams = 0;
17402       child_die = die->child;
17403       while (child_die && child_die->tag)
17404         {
17405           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17406             {
17407               struct type *arg_type;
17408
17409               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
17410                  static and non-static member functions.  G++ helps
17411                  GDB by marking the first parameter for non-static
17412                  member functions (which is the this pointer) as
17413                  artificial.  We pass this information to
17414                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
17415
17416                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
17417                  4.5 does not yet generate.  */
17418               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
17419               if (attr)
17420                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
17421               else
17422                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
17423               arg_type = die_type (child_die, cu);
17424
17425               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
17426                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
17427                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
17428               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
17429                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
17430                 {
17431                   int is_this = 0;
17432                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
17433                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
17434
17435                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
17436                   if (attr)
17437                     {
17438                       /* If the compiler emits this, use it.  */
17439                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
17440                         is_this = 1;
17441                     }
17442                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
17443                     /* Function definitions will have the argument names.  */
17444                     is_this = 1;
17445                   else if (name == NULL && iparams == 0)
17446                     /* Declarations may not have the names, so like
17447                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
17448                        argument is "this".  */
17449                     is_this = 1;
17450
17451                   if (is_this)
17452                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
17453                                              arg_type, 0);
17454                 }
17455
17456               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
17457               iparams++;
17458             }
17459           child_die = sibling_die (child_die);
17460         }
17461     }
17462
17463   return ftype;
17464 }
17465
17466 static struct type *
17467 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17468 {
17469   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17470   const char *name = NULL;
17471   struct type *this_type, *target_type;
17472
17473   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
17474   this_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_TYPEDEF, 0, name);
17475   TYPE_TARGET_STUB (this_type) = 1;
17476   set_die_type (die, this_type, cu);
17477   target_type = die_type (die, cu);
17478   if (target_type != this_type)
17479     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
17480   else
17481     {
17482       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
17483          spec and cause infinite loops in GDB.  */
17484       complaint (_("Self-referential DW_TAG_typedef "
17485                    "- DIE at %s [in module %s]"),
17486                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
17487       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
17488     }
17489   return this_type;
17490 }
17491
17492 /* Allocate a floating-point type of size BITS and name NAME.  Pass NAME_HINT
17493    (which may be different from NAME) to the architecture back-end to allow
17494    it to guess the correct format if necessary.  */
17495
17496 static struct type *
17497 dwarf2_init_float_type (struct objfile *objfile, int bits, const char *name,
17498                         const char *name_hint)
17499 {
17500   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17501   const struct floatformat **format;
17502   struct type *type;
17503
17504   format = gdbarch_floatformat_for_type (gdbarch, name_hint, bits);
17505   if (format)
17506     type = init_float_type (objfile, bits, name, format);
17507   else
17508     type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17509
17510   return type;
17511 }
17512
17513 /* Allocate an integer type of size BITS and name NAME.  */
17514
17515 static struct type *
17516 dwarf2_init_integer_type (struct dwarf2_cu *cu, struct objfile *objfile,
17517                           int bits, int unsigned_p, const char *name)
17518 {
17519   struct type *type;
17520
17521   /* Versions of Intel's C Compiler generate an integer type called "void"
17522      instead of using DW_TAG_unspecified_type.  This has been seen on
17523      at least versions 14, 17, and 18.  */
17524   if (bits == 0 && producer_is_icc (cu) && name != nullptr
17525       && strcmp (name, "void") == 0)
17526     type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17527   else
17528     type = init_integer_type (objfile, bits, unsigned_p, name);
17529
17530   return type;
17531 }
17532
17533 /* Initialise and return a floating point type of size BITS suitable for
17534    use as a component of a complex number.  The NAME_HINT is passed through
17535    when initialising the floating point type and is the name of the complex
17536    type.
17537
17538    As DWARF doesn't currently provide an explicit name for the components
17539    of a complex number, but it can be helpful to have these components
17540    named, we try to select a suitable name based on the size of the
17541    component.  */
17542 static struct type *
17543 dwarf2_init_complex_target_type (struct dwarf2_cu *cu,
17544                                  struct objfile *objfile,
17545                                  int bits, const char *name_hint)
17546 {
17547   gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17548   struct type *tt = nullptr;
17549
17550   switch (bits)
17551     {
17552     case 32:
17553       tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
17554       break;
17555     case 64:
17556       tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
17557       break;
17558     case 128:
17559       tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
17560       break;
17561     }
17562
17563   const char *name = (tt == nullptr) ? nullptr : TYPE_NAME (tt);
17564   return dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name_hint);
17565 }
17566
17567 /* Find a representation of a given base type and install
17568    it in the TYPE field of the die.  */
17569
17570 static struct type *
17571 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17572 {
17573   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17574   struct type *type;
17575   struct attribute *attr;
17576   int encoding = 0, bits = 0;
17577   const char *name;
17578
17579   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
17580   if (attr)
17581     {
17582       encoding = DW_UNSND (attr);
17583     }
17584   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17585   if (attr)
17586     {
17587       bits = DW_UNSND (attr) * TARGET_CHAR_BIT;
17588     }
17589   name = dwarf2_name (die, cu);
17590   if (!name)
17591     {
17592       complaint (_("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
17593     }
17594
17595   switch (encoding)
17596     {
17597       case DW_ATE_address:
17598         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
17599         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, TARGET_CHAR_BIT, NULL);
17600         type = init_pointer_type (objfile, bits, name, type);
17601         break;
17602       case DW_ATE_boolean:
17603         type = init_boolean_type (objfile, bits, 1, name);
17604         break;
17605       case DW_ATE_complex_float:
17606         type = dwarf2_init_complex_target_type (cu, objfile, bits / 2, name);
17607         type = init_complex_type (objfile, name, type);
17608         break;
17609       case DW_ATE_decimal_float:
17610         type = init_decfloat_type (objfile, bits, name);
17611         break;
17612       case DW_ATE_float:
17613         type = dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name);
17614         break;
17615       case DW_ATE_signed:
17616         type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17617         break;
17618       case DW_ATE_unsigned:
17619         if (cu->language == language_fortran
17620             && name
17621             && startswith (name, "character("))
17622           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17623         else
17624           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17625         break;
17626       case DW_ATE_signed_char:
17627         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17628             || cu->language == language_pascal
17629             || cu->language == language_fortran)
17630           type = init_character_type (objfile, bits, 0, name);
17631         else
17632           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17633         break;
17634       case DW_ATE_unsigned_char:
17635         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17636             || cu->language == language_pascal
17637             || cu->language == language_fortran
17638             || cu->language == language_rust)
17639           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17640         else
17641           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17642         break;
17643       case DW_ATE_UTF:
17644         {
17645           gdbarch *arch = get_objfile_arch (objfile);
17646
17647           if (bits == 16)
17648             type = builtin_type (arch)->builtin_char16;
17649           else if (bits == 32)
17650             type = builtin_type (arch)->builtin_char32;
17651           else
17652             {
17653               complaint (_("unsupported DW_ATE_UTF bit size: '%d'"),
17654                          bits);
17655               type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17656             }
17657           return set_die_type (die, type, cu);
17658         }
17659         break;
17660
17661       default:
17662         complaint (_("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
17663                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
17664         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17665         break;
17666     }
17667
17668   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
17669     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
17670
17671   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17672
17673   return set_die_type (die, type, cu);
17674 }
17675
17676 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
17677    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
17678    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
17679
17680 static int
17681 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
17682                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
17683 {
17684   struct dwarf2_property_baton *baton;
17685   struct obstack *obstack
17686     = &cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack;
17687
17688   if (attr == NULL || prop == NULL)
17689     return 0;
17690
17691   if (attr_form_is_block (attr))
17692     {
17693       baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17694       baton->referenced_type = NULL;
17695       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17696       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
17697       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
17698       prop->data.baton = baton;
17699       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17700       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17701     }
17702   else if (attr_form_is_ref (attr))
17703     {
17704       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
17705       struct die_info *target_die;
17706       struct attribute *target_attr;
17707
17708       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
17709       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
17710       if (target_attr == NULL)
17711         target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_data_member_location,
17712                                    target_cu);
17713       if (target_attr == NULL)
17714         return 0;
17715
17716       switch (target_attr->name)
17717         {
17718           case DW_AT_location:
17719             if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
17720               {
17721                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17722                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
17723                 fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
17724                 prop->data.baton = baton;
17725                 prop->kind = PROP_LOCLIST;
17726                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17727               }
17728             else if (attr_form_is_block (target_attr))
17729               {
17730                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17731                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
17732                 baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17733                 baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
17734                 baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
17735                 prop->data.baton = baton;
17736                 prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17737                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17738               }
17739             else
17740               {
17741                 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
17742                                                        "dynamic property");
17743                 return 0;
17744               }
17745             break;
17746           case DW_AT_data_member_location:
17747             {
17748               LONGEST offset;
17749
17750               if (!handle_data_member_location (target_die, target_cu,
17751                                                 &offset))
17752                 return 0;
17753
17754               baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17755               baton->referenced_type = read_type_die (target_die->parent,
17756                                                       target_cu);
17757               baton->offset_info.offset = offset;
17758               baton->offset_info.type = die_type (target_die, target_cu);
17759               prop->data.baton = baton;
17760               prop->kind = PROP_ADDR_OFFSET;
17761               break;
17762             }
17763         }
17764     }
17765   else if (attr_form_is_constant (attr))
17766     {
17767       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
17768       prop->kind = PROP_CONST;
17769     }
17770   else
17771     {
17772       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
17773                                              dwarf2_name (die, cu));
17774       return 0;
17775     }
17776
17777   return 1;
17778 }
17779
17780 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
17781
17782 static struct type *
17783 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17784 {
17785   struct type *base_type, *orig_base_type;
17786   struct type *range_type;
17787   struct attribute *attr;
17788   struct dynamic_prop low, high;
17789   int low_default_is_valid;
17790   int high_bound_is_count = 0;
17791   const char *name;
17792   ULONGEST negative_mask;
17793
17794   orig_base_type = die_type (die, cu);
17795   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
17796      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
17797      creating the range type, but we use the result of check_typedef
17798      when examining properties of the type.  */
17799   base_type = check_typedef (orig_base_type);
17800
17801   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17802   range_type = get_die_type (die, cu);
17803   if (range_type)
17804     return range_type;
17805
17806   low.kind = PROP_CONST;
17807   high.kind = PROP_CONST;
17808   high.data.const_val = 0;
17809
17810   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
17811      omitting DW_AT_lower_bound.  */
17812   switch (cu->language)
17813     {
17814     case language_c:
17815     case language_cplus:
17816       low.data.const_val = 0;
17817       low_default_is_valid = 1;
17818       break;
17819     case language_fortran:
17820       low.data.const_val = 1;
17821       low_default_is_valid = 1;
17822       break;
17823     case language_d:
17824     case language_objc:
17825     case language_rust:
17826       low.data.const_val = 0;
17827       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17828       break;
17829     case language_ada:
17830     case language_m2:
17831     case language_pascal:
17832       low.data.const_val = 1;
17833       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17834       break;
17835     default:
17836       low.data.const_val = 0;
17837       low_default_is_valid = 0;
17838       break;
17839     }
17840
17841   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
17842   if (attr)
17843     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
17844   else if (!low_default_is_valid)
17845     complaint (_("Missing DW_AT_lower_bound "
17846                                       "- DIE at %s [in module %s]"),
17847                sect_offset_str (die->sect_off),
17848                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17849
17850   struct attribute *attr_ub, *attr_count;
17851   attr = attr_ub = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
17852   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
17853     {
17854       attr = attr_count = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
17855       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
17856         {
17857           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
17858           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
17859             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
17860           else
17861             high_bound_is_count = 1;
17862         }
17863       else
17864         {
17865           if (attr_ub != NULL)
17866             complaint (_("Unresolved DW_AT_upper_bound "
17867                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17868                        sect_offset_str (die->sect_off),
17869                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17870           if (attr_count != NULL)
17871             complaint (_("Unresolved DW_AT_count "
17872                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17873                        sect_offset_str (die->sect_off),
17874                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17875         }
17876         
17877     }
17878
17879   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
17880      without specifying a base type.
17881      In that case, the base type must be set to the type of
17882      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
17883      three attributes references an object that has a type.
17884      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
17885      a signed integer type of size equal to the size of an address should
17886      be used.
17887      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
17888      GCC produces an empty range DIE.
17889      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
17890      high bound or count are not yet handled by this code.  */
17891   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
17892     {
17893       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17894       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17895       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
17896       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
17897
17898       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
17899          and select the first one having a size above or equal to the
17900          architecture address size.  */
17901       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17902         base_type = int_type;
17903       else
17904         {
17905           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
17906           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17907             base_type = int_type;
17908           else
17909             {
17910               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
17911               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17912                 base_type = int_type;
17913             }
17914         }
17915     }
17916
17917   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
17918      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
17919      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
17920      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
17921      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
17922      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
17923      the base type is signed.  */
17924   negative_mask =
17925     -((ULONGEST) 1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1));
17926   if (low.kind == PROP_CONST
17927       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
17928     low.data.const_val |= negative_mask;
17929   if (high.kind == PROP_CONST
17930       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
17931     high.data.const_val |= negative_mask;
17932
17933   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
17934
17935   if (high_bound_is_count)
17936     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
17937
17938   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
17939   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
17940     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
17941
17942   name = dwarf2_name (die, cu);
17943   if (name)
17944     TYPE_NAME (range_type) = name;
17945
17946   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17947   if (attr)
17948     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
17949
17950   maybe_set_alignment (cu, die, range_type);
17951
17952   set_die_type (die, range_type, cu);
17953
17954   /* set_die_type should be already done.  */
17955   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
17956
17957   return range_type;
17958 }
17959
17960 static struct type *
17961 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17962 {
17963   struct type *type;
17964
17965   type = init_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile, TYPE_CODE_VOID,0,
17966                     NULL);
17967   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
17968
17969   /* In Ada, an unspecified type is typically used when the description
17970      of the type is defered to a different unit.  When encountering
17971      such a type, we treat it as a stub, and try to resolve it later on,
17972      when needed.  */
17973   if (cu->language == language_ada)
17974     TYPE_STUB (type) = 1;
17975
17976   return set_die_type (die, type, cu);
17977 }
17978
17979 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
17980    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
17981    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
17982    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
17983    is the parent of the die in question.  */
17984
17985 static struct die_info *
17986 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
17987                        const gdb_byte *info_ptr,
17988                        const gdb_byte **new_info_ptr,
17989                        struct die_info *parent)
17990 {
17991   struct die_info *die;
17992   const gdb_byte *cur_ptr;
17993   int has_children;
17994
17995   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
17996   if (die == NULL)
17997     {
17998       *new_info_ptr = cur_ptr;
17999       return NULL;
18000     }
18001   store_in_ref_table (die, reader->cu);
18002
18003   if (has_children)
18004     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
18005   else
18006     {
18007       die->child = NULL;
18008       *new_info_ptr = cur_ptr;
18009     }
18010
18011   die->sibling = NULL;
18012   die->parent = parent;
18013   return die;
18014 }
18015
18016 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18017    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18018    in read_die_and_children.  */
18019
18020 static struct die_info *
18021 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18022                          const gdb_byte *info_ptr,
18023                          const gdb_byte **new_info_ptr,
18024                          struct die_info *parent)
18025 {
18026   struct die_info *first_die, *last_sibling;
18027   const gdb_byte *cur_ptr;
18028
18029   cur_ptr = info_ptr;
18030   first_die = last_sibling = NULL;
18031
18032   while (1)
18033     {
18034       struct die_info *die
18035         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
18036
18037       if (die == NULL)
18038         {
18039           *new_info_ptr = cur_ptr;
18040           return first_die;
18041         }
18042
18043       if (!first_die)
18044         first_die = die;
18045       else
18046         last_sibling->sibling = die;
18047
18048       last_sibling = die;
18049     }
18050 }
18051
18052 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18053    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18054    in read_die_and_children.
18055    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
18056
18057 static struct die_info *
18058 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
18059                        const gdb_byte *info_ptr,
18060                        const gdb_byte **new_info_ptr,
18061                        struct die_info *parent)
18062 {
18063   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
18064                                                   new_info_ptr, parent);
18065
18066   if (dwarf_die_debug)
18067     {
18068       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18069                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18070                           get_section_name (reader->die_section),
18071                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18072                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18073       dump_die (die, dwarf_die_debug);
18074     }
18075
18076   return die;
18077 }
18078
18079 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
18080    attributes.
18081    The caller is responsible for filling in the extra attributes
18082    and updating (*DIEP)->num_attrs.
18083    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18084    except for its child, sibling, and parent fields.
18085    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18086
18087 static const gdb_byte *
18088 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18089                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18090                  int *has_children, int num_extra_attrs)
18091 {
18092   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
18093   struct abbrev_info *abbrev;
18094   struct die_info *die;
18095   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18096   bfd *abfd = reader->abfd;
18097
18098   sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - reader->buffer);
18099   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
18100   info_ptr += bytes_read;
18101   if (!abbrev_number)
18102     {
18103       *diep = NULL;
18104       *has_children = 0;
18105       return info_ptr;
18106     }
18107
18108   abbrev = reader->abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
18109   if (!abbrev)
18110     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
18111            abbrev_number,
18112            bfd_get_filename (abfd));
18113
18114   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
18115   die->sect_off = sect_off;
18116   die->tag = abbrev->tag;
18117   die->abbrev = abbrev_number;
18118
18119   /* Make the result usable.
18120      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
18121      attributes.  */
18122   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
18123
18124   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
18125     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
18126                                info_ptr);
18127
18128   *diep = die;
18129   *has_children = abbrev->has_children;
18130   return info_ptr;
18131 }
18132
18133 /* Read a die and all its attributes.
18134    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18135    except for its child, sibling, and parent fields.
18136    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18137
18138 static const gdb_byte *
18139 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
18140                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18141                int *has_children)
18142 {
18143   const gdb_byte *result;
18144
18145   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
18146
18147   if (dwarf_die_debug)
18148     {
18149       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18150                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18151                           get_section_name (reader->die_section),
18152                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18153                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18154       dump_die (*diep, dwarf_die_debug);
18155     }
18156
18157   return result;
18158 }
18159 \f
18160 /* Abbreviation tables.
18161
18162    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
18163    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
18164    dies from a section we read in all abbreviations and install them
18165    in a hash table.  */
18166
18167 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
18168
18169 struct abbrev_info *
18170 abbrev_table::alloc_abbrev ()
18171 {
18172   struct abbrev_info *abbrev;
18173
18174   abbrev = XOBNEW (&abbrev_obstack, struct abbrev_info);
18175   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
18176
18177   return abbrev;
18178 }
18179
18180 /* Add an abbreviation to the table.  */
18181
18182 void
18183 abbrev_table::add_abbrev (unsigned int abbrev_number,
18184                           struct abbrev_info *abbrev)
18185 {
18186   unsigned int hash_number;
18187
18188   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18189   abbrev->next = m_abbrevs[hash_number];
18190   m_abbrevs[hash_number] = abbrev;
18191 }
18192
18193 /* Look up an abbrev in the table.
18194    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
18195
18196 struct abbrev_info *
18197 abbrev_table::lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number)
18198 {
18199   unsigned int hash_number;
18200   struct abbrev_info *abbrev;
18201
18202   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18203   abbrev = m_abbrevs[hash_number];
18204
18205   while (abbrev)
18206     {
18207       if (abbrev->number == abbrev_number)
18208         return abbrev;
18209       abbrev = abbrev->next;
18210     }
18211   return NULL;
18212 }
18213
18214 /* Read in an abbrev table.  */
18215
18216 static abbrev_table_up
18217 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
18218                          struct dwarf2_section_info *section,
18219                          sect_offset sect_off)
18220 {
18221   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18222   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
18223   const gdb_byte *abbrev_ptr;
18224   struct abbrev_info *cur_abbrev;
18225   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
18226   unsigned int abbrev_form;
18227   struct attr_abbrev *cur_attrs;
18228   unsigned int allocated_attrs;
18229
18230   abbrev_table_up abbrev_table (new struct abbrev_table (sect_off));
18231
18232   dwarf2_read_section (objfile, section);
18233   abbrev_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
18234   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18235   abbrev_ptr += bytes_read;
18236
18237   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
18238   cur_attrs = XNEWVEC (struct attr_abbrev, allocated_attrs);
18239
18240   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
18241   while (abbrev_number)
18242     {
18243       cur_abbrev = abbrev_table->alloc_abbrev ();
18244
18245       /* read in abbrev header */
18246       cur_abbrev->number = abbrev_number;
18247       cur_abbrev->tag
18248         = (enum dwarf_tag) read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18249       abbrev_ptr += bytes_read;
18250       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
18251       abbrev_ptr += 1;
18252
18253       /* now read in declarations */
18254       for (;;)
18255         {
18256           LONGEST implicit_const;
18257
18258           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18259           abbrev_ptr += bytes_read;
18260           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18261           abbrev_ptr += bytes_read;
18262           if (abbrev_form == DW_FORM_implicit_const)
18263             {
18264               implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, abbrev_ptr,
18265                                                    &bytes_read);
18266               abbrev_ptr += bytes_read;
18267             }
18268           else
18269             {
18270               /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
18271               implicit_const = -1;
18272             }
18273
18274           if (abbrev_name == 0)
18275             break;
18276
18277           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
18278             {
18279               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
18280               cur_attrs
18281                 = XRESIZEVEC (struct attr_abbrev, cur_attrs, allocated_attrs);
18282             }
18283
18284           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name
18285             = (enum dwarf_attribute) abbrev_name;
18286           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].form
18287             = (enum dwarf_form) abbrev_form;
18288           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].implicit_const = implicit_const;
18289           ++cur_abbrev->num_attrs;
18290         }
18291
18292       cur_abbrev->attrs =
18293         XOBNEWVEC (&abbrev_table->abbrev_obstack, struct attr_abbrev,
18294                    cur_abbrev->num_attrs);
18295       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
18296               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
18297
18298       abbrev_table->add_abbrev (abbrev_number, cur_abbrev);
18299
18300       /* Get next abbreviation.
18301          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
18302          always properly terminated with an abbrev number of 0.
18303          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
18304          already read (which means we are about to read the abbreviations
18305          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
18306          table is reached.  */
18307       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
18308         break;
18309       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18310       abbrev_ptr += bytes_read;
18311       if (abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number) != NULL)
18312         break;
18313     }
18314
18315   xfree (cur_attrs);
18316   return abbrev_table;
18317 }
18318
18319 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
18320    symbol for.  */
18321
18322 static int
18323 is_type_tag_for_partial (int tag)
18324 {
18325   switch (tag)
18326     {
18327 #if 0
18328     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
18329        that we don't at present.  */
18330     case DW_TAG_array_type:
18331     case DW_TAG_file_type:
18332     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18333     case DW_TAG_set_type:
18334     case DW_TAG_string_type:
18335     case DW_TAG_subroutine_type:
18336 #endif
18337     case DW_TAG_base_type:
18338     case DW_TAG_class_type:
18339     case DW_TAG_interface_type:
18340     case DW_TAG_enumeration_type:
18341     case DW_TAG_structure_type:
18342     case DW_TAG_subrange_type:
18343     case DW_TAG_typedef:
18344     case DW_TAG_union_type:
18345       return 1;
18346     default:
18347       return 0;
18348     }
18349 }
18350
18351 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
18352
18353 static struct partial_die_info *
18354 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
18355                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
18356 {
18357   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18358   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
18359   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
18360   unsigned int bytes_read;
18361   unsigned int load_all = 0;
18362   int nesting_level = 1;
18363
18364   parent_die = NULL;
18365   last_die = NULL;
18366
18367   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
18368   if (cu->per_cu->load_all_dies)
18369     load_all = 1;
18370
18371   cu->partial_dies
18372     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
18373                             partial_die_hash,
18374                             partial_die_eq,
18375                             NULL,
18376                             &cu->comp_unit_obstack,
18377                             hashtab_obstack_allocate,
18378                             dummy_obstack_deallocate);
18379
18380   while (1)
18381     {
18382       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
18383
18384       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
18385       if (abbrev == NULL)
18386         {
18387           if (--nesting_level == 0)
18388             return first_die;
18389
18390           info_ptr += bytes_read;
18391           last_die = parent_die;
18392           parent_die = parent_die->die_parent;
18393           continue;
18394         }
18395
18396       /* Check for template arguments.  We never save these; if
18397          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
18398       if (parent_die != NULL
18399           && cu->language == language_cplus
18400           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
18401               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
18402         {
18403           parent_die->has_template_arguments = 1;
18404
18405           if (!load_all)
18406             {
18407               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
18408               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18409               continue;
18410             }
18411         }
18412
18413       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
18414          Skip their other children.  */
18415       if (!load_all
18416           && cu->language == language_cplus
18417           && parent_die != NULL
18418           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
18419         {
18420           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18421           continue;
18422         }
18423
18424       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
18425          we would not be interested in members here, but there may be
18426          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
18427          static members).  */
18428       if (!load_all
18429           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
18430           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
18431           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
18432           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
18433           && abbrev->tag != DW_TAG_inlined_subroutine
18434           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
18435           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
18436           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
18437           && abbrev->tag != DW_TAG_module
18438           && abbrev->tag != DW_TAG_member
18439           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
18440           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
18441         {
18442           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18443           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18444           continue;
18445         }
18446
18447       struct partial_die_info pdi ((sect_offset) (info_ptr - reader->buffer),
18448                                    abbrev);
18449
18450       info_ptr = pdi.read (reader, *abbrev, info_ptr + bytes_read);
18451
18452       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
18453          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
18454          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
18455          which neither have specification tags in them, nor could have
18456          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
18457          processed and discarded.
18458
18459          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
18460          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
18461          them in normally.  When compilers which do not emit large
18462          quantities of duplicate debug information are more common,
18463          this code can probably be removed.  */
18464
18465       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
18466          of them, for a language without namespaces), can be processed
18467          directly.  */
18468       if (parent_die == NULL
18469           && pdi.has_specification == 0
18470           && pdi.is_declaration == 0
18471           && ((pdi.tag == DW_TAG_typedef && !pdi.has_children)
18472               || pdi.tag == DW_TAG_base_type
18473               || pdi.tag == DW_TAG_subrange_type))
18474         {
18475           if (building_psymtab && pdi.name != NULL)
18476             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18477                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
18478                                  psymbol_placement::STATIC,
18479                                  0, cu->language, objfile);
18480           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18481           continue;
18482         }
18483
18484       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
18485          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
18486          type_name_or_error will error on such types later.
18487
18488          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
18489          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
18490          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
18491
18492       if (pdi.tag == DW_TAG_typedef && pdi.has_children)
18493         complaint (_("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
18494                      "- DIE at %s [in module %s]"),
18495                    sect_offset_str (pdi.sect_off), objfile_name (objfile));
18496
18497       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
18498          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
18499          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
18500          instead of queueing it.  */
18501       if (pdi.tag == DW_TAG_enumerator
18502           && parent_die != NULL
18503           && parent_die->die_parent == NULL
18504           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18505           && parent_die->has_specification == 0)
18506         {
18507           if (pdi.name == NULL)
18508             complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
18509           else if (building_psymtab)
18510             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18511                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
18512                                  cu->language == language_cplus
18513                                  ? psymbol_placement::GLOBAL
18514                                  : psymbol_placement::STATIC,
18515                                  0, cu->language, objfile);
18516
18517           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18518           continue;
18519         }
18520
18521       struct partial_die_info *part_die
18522         = new (&cu->comp_unit_obstack) partial_die_info (pdi);
18523
18524       /* We'll save this DIE so link it in.  */
18525       part_die->die_parent = parent_die;
18526       part_die->die_sibling = NULL;
18527       part_die->die_child = NULL;
18528
18529       if (last_die && last_die == parent_die)
18530         last_die->die_child = part_die;
18531       else if (last_die)
18532         last_die->die_sibling = part_die;
18533
18534       last_die = part_die;
18535
18536       if (first_die == NULL)
18537         first_die = part_die;
18538
18539       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
18540          find interesting need to be in the hash table, because we
18541          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
18542          might refer to by offset later during partial symbol reading.
18543
18544          For now this means things that might have be the target of a
18545          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
18546          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
18547          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
18548          many things under the function DIE, but we do not recurse
18549          into function DIEs during partial symbol reading) and
18550          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
18551          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
18552          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
18553          only for functions, not for types.
18554
18555          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
18556          except for the performance cost.  Adding too few will result in
18557          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
18558          unit with load_all_dies set.  */
18559
18560       if (load_all
18561           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
18562           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
18563           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
18564           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
18565           || part_die->is_declaration)
18566         {
18567           void **slot;
18568
18569           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
18570                                            to_underlying (part_die->sect_off),
18571                                            INSERT);
18572           *slot = part_die;
18573         }
18574
18575       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
18576          we have no reason to follow the children of structures; for other
18577          languages we have to, so that we can get at method physnames
18578          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
18579          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
18580          inside functions to find template arguments (if the name of the
18581          function does not already contain the template arguments).
18582
18583          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
18584          blocks as well because Ada allows the definition of nested
18585          entities that could be interesting for the debugger, such as
18586          nested subprograms for instance.  */
18587       if (last_die->has_children
18588           && (load_all
18589               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
18590               || last_die->tag == DW_TAG_module
18591               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18592               || (cu->language == language_cplus
18593                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18594                   && (last_die->name == NULL
18595                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
18596               || (cu->language != language_c
18597                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
18598                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
18599                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
18600                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
18601               || (cu->language == language_ada
18602                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18603                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
18604         {
18605           nesting_level++;
18606           parent_die = last_die;
18607           continue;
18608         }
18609
18610       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18611       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
18612
18613       /* Back to the top, do it again.  */
18614     }
18615 }
18616
18617 partial_die_info::partial_die_info (sect_offset sect_off_,
18618                                     struct abbrev_info *abbrev)
18619   : partial_die_info (sect_off_, abbrev->tag, abbrev->has_children)
18620 {
18621 }
18622
18623 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.
18624    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE.  */
18625
18626 const gdb_byte *
18627 partial_die_info::read (const struct die_reader_specs *reader,
18628                         const struct abbrev_info &abbrev, const gdb_byte *info_ptr)
18629 {
18630   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18631   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18632     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18633   unsigned int i;
18634   int has_low_pc_attr = 0;
18635   int has_high_pc_attr = 0;
18636   int high_pc_relative = 0;
18637
18638   for (i = 0; i < abbrev.num_attrs; ++i)
18639     {
18640       struct attribute attr;
18641
18642       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev.attrs[i], info_ptr);
18643
18644       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
18645          partial symbol table.  */
18646       switch (attr.name)
18647         {
18648         case DW_AT_name:
18649           switch (tag)
18650             {
18651             case DW_TAG_compile_unit:
18652             case DW_TAG_partial_unit:
18653             case DW_TAG_type_unit:
18654               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18655                  a source language identifier.  */
18656             case DW_TAG_enumeration_type:
18657             case DW_TAG_enumerator:
18658               /* These tags always have simple identifiers already; no need
18659                  to canonicalize them.  */
18660               name = DW_STRING (&attr);
18661               break;
18662             default:
18663               {
18664                 struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18665
18666                 name
18667                   = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
18668                                               &objfile->per_bfd->storage_obstack);
18669               }
18670               break;
18671             }
18672           break;
18673         case DW_AT_linkage_name:
18674         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
18675           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
18676              assume they will be the same, and we only store the last
18677              one we see.  */
18678           if (cu->language == language_ada)
18679             name = DW_STRING (&attr);
18680           linkage_name = DW_STRING (&attr);
18681           break;
18682         case DW_AT_low_pc:
18683           has_low_pc_attr = 1;
18684           lowpc = attr_value_as_address (&attr);
18685           break;
18686         case DW_AT_high_pc:
18687           has_high_pc_attr = 1;
18688           highpc = attr_value_as_address (&attr);
18689           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
18690                 high_pc_relative = 1;
18691           break;
18692         case DW_AT_location:
18693           /* Support the .debug_loc offsets.  */
18694           if (attr_form_is_block (&attr))
18695             {
18696                d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
18697             }
18698           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
18699             {
18700               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18701             }
18702           else
18703             {
18704               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
18705                                                      "partial symbol information");
18706             }
18707           break;
18708         case DW_AT_external:
18709           is_external = DW_UNSND (&attr);
18710           break;
18711         case DW_AT_declaration:
18712           is_declaration = DW_UNSND (&attr);
18713           break;
18714         case DW_AT_type:
18715           has_type = 1;
18716           break;
18717         case DW_AT_abstract_origin:
18718         case DW_AT_specification:
18719         case DW_AT_extension:
18720           has_specification = 1;
18721           spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18722           spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18723                                    || cu->per_cu->is_dwz);
18724           break;
18725         case DW_AT_sibling:
18726           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
18727              the current compile unit.  */
18728           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
18729             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
18730           else
18731             {
18732               const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
18733               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18734               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
18735
18736               if (sibling_ptr < info_ptr)
18737                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
18738               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
18739                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
18740               else
18741                 sibling = sibling_ptr;
18742             }
18743           break;
18744         case DW_AT_byte_size:
18745           has_byte_size = 1;
18746           break;
18747         case DW_AT_const_value:
18748           has_const_value = 1;
18749           break;
18750         case DW_AT_calling_convention:
18751           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
18752              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
18753              to describe functions' calling conventions.
18754
18755              However, because it's a necessary piece of information in
18756              Fortran, and before DWARF 4 DW_CC_program was the only
18757              piece of debugging information whose definition refers to
18758              a 'main program' at all, several compilers marked Fortran
18759              main programs with DW_CC_program --- even when those
18760              functions use the standard calling conventions.
18761
18762              Although DWARF now specifies a way to provide this
18763              information, we support this practice for backward
18764              compatibility.  */
18765           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
18766               && cu->language == language_fortran)
18767             main_subprogram = 1;
18768           break;
18769         case DW_AT_inline:
18770           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
18771               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
18772             may_be_inlined = 1;
18773           break;
18774
18775         case DW_AT_import:
18776           if (tag == DW_TAG_imported_unit)
18777             {
18778               d.sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18779               is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18780                                   || cu->per_cu->is_dwz);
18781             }
18782           break;
18783
18784         case DW_AT_main_subprogram:
18785           main_subprogram = DW_UNSND (&attr);
18786           break;
18787
18788         case DW_AT_ranges:
18789           {
18790             /* It would be nice to reuse dwarf2_get_pc_bounds here,
18791                but that requires a full DIE, so instead we just
18792                reimplement it.  */
18793             int need_ranges_base = tag != DW_TAG_compile_unit;
18794             unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (&attr)
18795                                           + (need_ranges_base
18796                                              ? cu->ranges_base
18797                                              : 0));
18798
18799             /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
18800                .debug_ranges section.  */
18801             if (dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &lowpc, &highpc, cu,
18802                                     nullptr))
18803               has_pc_info = 1;
18804           }
18805           break;
18806
18807         default:
18808           break;
18809         }
18810     }
18811
18812   if (high_pc_relative)
18813     highpc += lowpc;
18814
18815   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
18816     {
18817       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
18818          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
18819          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
18820          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
18821          these sections.  If the section from that file was discarded, the
18822          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
18823          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
18824          so that GDB will ignore it.  */
18825       if (lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
18826         {
18827           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18828           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18829
18830           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is zero "
18831                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18832                      paddress (gdbarch, lowpc),
18833                      sect_offset_str (sect_off),
18834                      objfile_name (objfile));
18835         }
18836       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
18837       else if (lowpc >= highpc)
18838         {
18839           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18840           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18841
18842           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
18843                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18844                      paddress (gdbarch, lowpc),
18845                      paddress (gdbarch, highpc),
18846                      sect_offset_str (sect_off),
18847                      objfile_name (objfile));
18848         }
18849       else
18850         has_pc_info = 1;
18851     }
18852
18853   return info_ptr;
18854 }
18855
18856 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
18857
18858 struct partial_die_info *
18859 dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off)
18860 {
18861   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
18862   struct partial_die_info part_die (sect_off);
18863
18864   lookup_die = ((struct partial_die_info *)
18865                 htab_find_with_hash (partial_dies, &part_die,
18866                                      to_underlying (sect_off)));
18867
18868   return lookup_die;
18869 }
18870
18871 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
18872    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
18873    outside their CU (they do however referencing other types via
18874    DW_FORM_ref_sig8).  */
18875
18876 static struct partial_die_info *
18877 find_partial_die (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
18878 {
18879   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18880     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18881   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18882   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
18883   struct partial_die_info *pd = NULL;
18884
18885   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
18886       && offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
18887     {
18888       pd = cu->find_partial_die (sect_off);
18889       if (pd != NULL)
18890         return pd;
18891       /* We missed recording what we needed.
18892          Load all dies and try again.  */
18893       per_cu = cu->per_cu;
18894     }
18895   else
18896     {
18897       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
18898       if (cu->per_cu->is_debug_types)
18899         {
18900           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset %s contains"
18901                    " external reference to offset %s [in module %s].\n"),
18902                  sect_offset_str (cu->header.sect_off), sect_offset_str (sect_off),
18903                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
18904         }
18905       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
18906                                                  dwarf2_per_objfile);
18907
18908       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
18909         load_partial_comp_unit (per_cu);
18910
18911       per_cu->cu->last_used = 0;
18912       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18913     }
18914
18915   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
18916      load them all and try again.  */
18917
18918   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
18919     {
18920       per_cu->load_all_dies = 1;
18921
18922       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
18923          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
18924          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
18925          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
18926          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
18927          set.  */
18928       load_partial_comp_unit (per_cu);
18929
18930       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18931     }
18932
18933   if (pd == NULL)
18934     internal_error (__FILE__, __LINE__,
18935                     _("could not find partial DIE %s "
18936                       "in cache [from module %s]\n"),
18937                     sect_offset_str (sect_off), bfd_get_filename (objfile->obfd));
18938   return pd;
18939 }
18940
18941 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18942    this by looking for a member function; its demangled name will
18943    contain namespace info, if there is any.  */
18944
18945 static void
18946 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
18947                                   struct dwarf2_cu *cu)
18948 {
18949   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
18950      what template types look like, because the demangler
18951      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
18952      could fix this by only using the demangled name to get the
18953      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
18954
18955   struct partial_die_info *real_pdi;
18956   struct partial_die_info *child_pdi;
18957
18958   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
18959      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
18960      name when we create the partial symbol.  */
18961
18962   real_pdi = struct_pdi;
18963   while (real_pdi->has_specification)
18964     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
18965                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
18966
18967   if (real_pdi->die_parent != NULL)
18968     return;
18969
18970   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
18971        child_pdi != NULL;
18972        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
18973     {
18974       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
18975           && child_pdi->linkage_name != NULL)
18976         {
18977           char *actual_class_name
18978             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18979                                                  child_pdi->linkage_name);
18980           if (actual_class_name != NULL)
18981             {
18982               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
18983               struct_pdi->name
18984                 = ((const char *)
18985                    obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
18986                                   actual_class_name,
18987                                   strlen (actual_class_name)));
18988               xfree (actual_class_name);
18989             }
18990           break;
18991         }
18992     }
18993 }
18994
18995 void
18996 partial_die_info::fixup (struct dwarf2_cu *cu)
18997 {
18998   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
18999      This also avoids a memory leak if we were to call
19000      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
19001   if (fixup_called)
19002     return;
19003
19004   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
19005      to find a name in the referred to DIE.  */
19006
19007   if (name == NULL && has_specification)
19008     {
19009       struct partial_die_info *spec_die;
19010
19011       spec_die = find_partial_die (spec_offset, spec_is_dwz, cu);
19012
19013       spec_die->fixup (cu);
19014
19015       if (spec_die->name)
19016         {
19017           name = spec_die->name;
19018
19019           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
19020           if (spec_die->is_external)
19021             is_external = spec_die->is_external;
19022         }
19023     }
19024
19025   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
19026
19027   if (name == NULL && tag == DW_TAG_namespace)
19028     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
19029
19030   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
19031      children, see if we can determine the namespace from their linkage
19032      name.  */
19033   if (cu->language == language_cplus
19034       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def,
19035                      cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->types)
19036       && die_parent == NULL
19037       && has_children
19038       && (tag == DW_TAG_class_type
19039           || tag == DW_TAG_structure_type
19040           || tag == DW_TAG_union_type))
19041     guess_partial_die_structure_name (this, cu);
19042
19043   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
19044      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19045   if (name == NULL
19046       && (tag == DW_TAG_class_type
19047           || tag == DW_TAG_interface_type
19048           || tag == DW_TAG_structure_type
19049           || tag == DW_TAG_union_type)
19050       && linkage_name != NULL)
19051     {
19052       char *demangled;
19053
19054       demangled = gdb_demangle (linkage_name, DMGL_TYPES);
19055       if (demangled)
19056         {
19057           const char *base;
19058
19059           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19060              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19061           base = strrchr (demangled, ':');
19062           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
19063             base++;
19064           else
19065             base = demangled;
19066
19067           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
19068           name
19069             = ((const char *)
19070                obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
19071                               base, strlen (base)));
19072           xfree (demangled);
19073         }
19074     }
19075
19076   fixup_called = 1;
19077 }
19078
19079 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
19080
19081 static const gdb_byte *
19082 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
19083                       struct attribute *attr, unsigned form,
19084                       LONGEST implicit_const, const gdb_byte *info_ptr)
19085 {
19086   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19087   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19088     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19089   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19090   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
19091   bfd *abfd = reader->abfd;
19092   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19093   unsigned int bytes_read;
19094   struct dwarf_block *blk;
19095
19096   attr->form = (enum dwarf_form) form;
19097   switch (form)
19098     {
19099     case DW_FORM_ref_addr:
19100       if (cu->header.version == 2)
19101         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19102       else
19103         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
19104                                        &cu->header, &bytes_read);
19105       info_ptr += bytes_read;
19106       break;
19107     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19108       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19109       info_ptr += bytes_read;
19110       break;
19111     case DW_FORM_addr:
19112       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19113       DW_ADDR (attr) = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, DW_ADDR (attr));
19114       info_ptr += bytes_read;
19115       break;
19116     case DW_FORM_block2:
19117       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19118       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19119       info_ptr += 2;
19120       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19121       info_ptr += blk->size;
19122       DW_BLOCK (attr) = blk;
19123       break;
19124     case DW_FORM_block4:
19125       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19126       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19127       info_ptr += 4;
19128       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19129       info_ptr += blk->size;
19130       DW_BLOCK (attr) = blk;
19131       break;
19132     case DW_FORM_data2:
19133       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19134       info_ptr += 2;
19135       break;
19136     case DW_FORM_data4:
19137       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19138       info_ptr += 4;
19139       break;
19140     case DW_FORM_data8:
19141       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19142       info_ptr += 8;
19143       break;
19144     case DW_FORM_data16:
19145       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19146       blk->size = 16;
19147       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, 16);
19148       info_ptr += 16;
19149       DW_BLOCK (attr) = blk;
19150       break;
19151     case DW_FORM_sec_offset:
19152       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19153       info_ptr += bytes_read;
19154       break;
19155     case DW_FORM_string:
19156       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19157       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19158       info_ptr += bytes_read;
19159       break;
19160     case DW_FORM_strp:
19161       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19162         {
19163           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (dwarf2_per_objfile,
19164                                                    abfd, info_ptr, cu_header,
19165                                                    &bytes_read);
19166           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19167           info_ptr += bytes_read;
19168           break;
19169         }
19170       /* FALLTHROUGH */
19171     case DW_FORM_line_strp:
19172       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19173         {
19174           DW_STRING (attr) = read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
19175                                                         abfd, info_ptr,
19176                                                         cu_header, &bytes_read);
19177           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19178           info_ptr += bytes_read;
19179           break;
19180         }
19181       /* FALLTHROUGH */
19182     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19183       {
19184         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
19185         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
19186                                           &bytes_read);
19187
19188         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
19189                                                           dwz, str_offset);
19190         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19191         info_ptr += bytes_read;
19192       }
19193       break;
19194     case DW_FORM_exprloc:
19195     case DW_FORM_block:
19196       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19197       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19198       info_ptr += bytes_read;
19199       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19200       info_ptr += blk->size;
19201       DW_BLOCK (attr) = blk;
19202       break;
19203     case DW_FORM_block1:
19204       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19205       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19206       info_ptr += 1;
19207       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19208       info_ptr += blk->size;
19209       DW_BLOCK (attr) = blk;
19210       break;
19211     case DW_FORM_data1:
19212       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19213       info_ptr += 1;
19214       break;
19215     case DW_FORM_flag:
19216       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19217       info_ptr += 1;
19218       break;
19219     case DW_FORM_flag_present:
19220       DW_UNSND (attr) = 1;
19221       break;
19222     case DW_FORM_sdata:
19223       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19224       info_ptr += bytes_read;
19225       break;
19226     case DW_FORM_udata:
19227       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19228       info_ptr += bytes_read;
19229       break;
19230     case DW_FORM_ref1:
19231       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19232                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
19233       info_ptr += 1;
19234       break;
19235     case DW_FORM_ref2:
19236       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19237                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
19238       info_ptr += 2;
19239       break;
19240     case DW_FORM_ref4:
19241       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19242                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
19243       info_ptr += 4;
19244       break;
19245     case DW_FORM_ref8:
19246       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19247                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
19248       info_ptr += 8;
19249       break;
19250     case DW_FORM_ref_sig8:
19251       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19252       info_ptr += 8;
19253       break;
19254     case DW_FORM_ref_udata:
19255       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19256                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
19257       info_ptr += bytes_read;
19258       break;
19259     case DW_FORM_indirect:
19260       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19261       info_ptr += bytes_read;
19262       if (form == DW_FORM_implicit_const)
19263         {
19264           implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19265           info_ptr += bytes_read;
19266         }
19267       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, implicit_const,
19268                                        info_ptr);
19269       break;
19270     case DW_FORM_implicit_const:
19271       DW_SND (attr) = implicit_const;
19272       break;
19273     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19274       if (reader->dwo_file == NULL)
19275         {
19276           /* For now flag a hard error.
19277              Later we can turn this into a complaint.  */
19278           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19279                  dwarf_form_name (form),
19280                  bfd_get_filename (abfd));
19281         }
19282       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
19283       info_ptr += bytes_read;
19284       break;
19285     case DW_FORM_GNU_str_index:
19286       if (reader->dwo_file == NULL)
19287         {
19288           /* For now flag a hard error.
19289              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
19290           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19291                  dwarf_form_name (form),
19292                  bfd_get_filename (abfd));
19293         }
19294       {
19295         ULONGEST str_index =
19296           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19297
19298         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
19299         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19300         info_ptr += bytes_read;
19301       }
19302       break;
19303     default:
19304       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
19305              dwarf_form_name (form),
19306              bfd_get_filename (abfd));
19307     }
19308
19309   /* Super hack.  */
19310   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
19311     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
19312
19313   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
19314      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
19315      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
19316      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
19317      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
19318      treat them as zero by default.  */
19319   if (attr->name == DW_AT_byte_size
19320       && form == DW_FORM_data4
19321       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
19322     {
19323       complaint
19324         (_("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
19325          hex_string (DW_UNSND (attr)));
19326       DW_UNSND (attr) = 0;
19327     }
19328
19329   return info_ptr;
19330 }
19331
19332 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
19333
19334 static const gdb_byte *
19335 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
19336                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
19337                 const gdb_byte *info_ptr)
19338 {
19339   attr->name = abbrev->name;
19340   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form,
19341                                abbrev->implicit_const, info_ptr);
19342 }
19343
19344 /* Read dwarf information from a buffer.  */
19345
19346 static unsigned int
19347 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19348 {
19349   return bfd_get_8 (abfd, buf);
19350 }
19351
19352 static int
19353 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19354 {
19355   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
19356 }
19357
19358 static unsigned int
19359 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19360 {
19361   return bfd_get_16 (abfd, buf);
19362 }
19363
19364 static int
19365 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19366 {
19367   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19368 }
19369
19370 static unsigned int
19371 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19372 {
19373   return bfd_get_32 (abfd, buf);
19374 }
19375
19376 static int
19377 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19378 {
19379   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19380 }
19381
19382 static ULONGEST
19383 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19384 {
19385   return bfd_get_64 (abfd, buf);
19386 }
19387
19388 static CORE_ADDR
19389 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
19390               unsigned int *bytes_read)
19391 {
19392   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19393   CORE_ADDR retval = 0;
19394
19395   if (cu_header->signed_addr_p)
19396     {
19397       switch (cu_header->addr_size)
19398         {
19399         case 2:
19400           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19401           break;
19402         case 4:
19403           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19404           break;
19405         case 8:
19406           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
19407           break;
19408         default:
19409           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19410                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
19411                           bfd_get_filename (abfd));
19412         }
19413     }
19414   else
19415     {
19416       switch (cu_header->addr_size)
19417         {
19418         case 2:
19419           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
19420           break;
19421         case 4:
19422           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19423           break;
19424         case 8:
19425           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19426           break;
19427         default:
19428           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19429                           _("read_address: bad switch, "
19430                             "unsigned [in module %s]"),
19431                           bfd_get_filename (abfd));
19432         }
19433     }
19434
19435   *bytes_read = cu_header->addr_size;
19436   return retval;
19437 }
19438
19439 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
19440    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
19441    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
19442    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
19443    instead of 4.
19444
19445    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
19446    function.  The older format in question stores the initial length
19447    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
19448    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
19449    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
19450    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
19451    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
19452    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
19453    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
19454    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
19455    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
19456    escape values indicating the presence of the old format.
19457
19458    The value returned via bytes_read should be used to increment the
19459    relevant pointer after calling read_initial_length().
19460
19461    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
19462      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
19463      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
19464      from:
19465
19466         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
19467
19468      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
19469
19470      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
19471      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
19472      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
19473
19474      - Kevin, July 16, 2002
19475    ] */
19476
19477 static LONGEST
19478 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
19479 {
19480   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
19481
19482   if (length == 0xffffffff)
19483     {
19484       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
19485       *bytes_read = 12;
19486     }
19487   else if (length == 0)
19488     {
19489       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
19490       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
19491       *bytes_read = 8;
19492     }
19493   else
19494     {
19495       *bytes_read = 4;
19496     }
19497
19498   return length;
19499 }
19500
19501 /* Cover function for read_initial_length.
19502    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
19503    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
19504    *OFFSET_SIZE.
19505    If the initial length size is not equivalent to that specified in
19506    CU_HEADER then issue a complaint.
19507    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
19508
19509 static LONGEST
19510 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19511                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
19512                                         unsigned int *bytes_read,
19513                                         unsigned int *offset_size)
19514 {
19515   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
19516
19517   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
19518               || cu_header->initial_length_size == 8
19519               || cu_header->initial_length_size == 12);
19520
19521   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
19522     complaint (_("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
19523
19524   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
19525   return length;
19526 }
19527
19528 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
19529    given by cu_header->offset_size.  */
19530
19531 static LONGEST
19532 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19533              const struct comp_unit_head *cu_header,
19534              unsigned int *bytes_read)
19535 {
19536   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
19537
19538   *bytes_read = cu_header->offset_size;
19539   return offset;
19540 }
19541
19542 /* Read an offset from the data stream.  */
19543
19544 static LONGEST
19545 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
19546 {
19547   LONGEST retval = 0;
19548
19549   switch (offset_size)
19550     {
19551     case 4:
19552       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19553       break;
19554     case 8:
19555       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19556       break;
19557     default:
19558       internal_error (__FILE__, __LINE__,
19559                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
19560                       bfd_get_filename (abfd));
19561     }
19562
19563   return retval;
19564 }
19565
19566 static const gdb_byte *
19567 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
19568 {
19569   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19570      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
19571      allocated on the temporary obstack.  */
19572   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19573   return buf;
19574 }
19575
19576 static const char *
19577 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19578                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19579 {
19580   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19581      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
19582      allocated on the temporary obstack.  */
19583   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19584   if (*buf == '\0')
19585     {
19586       *bytes_read_ptr = 1;
19587       return NULL;
19588     }
19589   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
19590   return (const char *) buf;
19591 }
19592
19593 /* Return pointer to string at section SECT offset STR_OFFSET with error
19594    reporting strings FORM_NAME and SECT_NAME.  */
19595
19596 static const char *
19597 read_indirect_string_at_offset_from (struct objfile *objfile,
19598                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset,
19599                                      struct dwarf2_section_info *sect,
19600                                      const char *form_name,
19601                                      const char *sect_name)
19602 {
19603   dwarf2_read_section (objfile, sect);
19604   if (sect->buffer == NULL)
19605     error (_("%s used without %s section [in module %s]"),
19606            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19607   if (str_offset >= sect->size)
19608     error (_("%s pointing outside of %s section [in module %s]"),
19609            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19610   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19611   if (sect->buffer[str_offset] == '\0')
19612     return NULL;
19613   return (const char *) (sect->buffer + str_offset);
19614 }
19615
19616 /* Return pointer to string at .debug_str offset STR_OFFSET.  */
19617
19618 static const char *
19619 read_indirect_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19620                                 bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19621 {
19622   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19623                                               abfd, str_offset,
19624                                               &dwarf2_per_objfile->str,
19625                                               "DW_FORM_strp", ".debug_str");
19626 }
19627
19628 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset STR_OFFSET.  */
19629
19630 static const char *
19631 read_indirect_line_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19632                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19633 {
19634   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19635                                               abfd, str_offset,
19636                                               &dwarf2_per_objfile->line_str,
19637                                               "DW_FORM_line_strp",
19638                                               ".debug_line_str");
19639 }
19640
19641 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
19642    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
19643    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
19644    return a pointer to the string.  */
19645
19646 static const char *
19647 read_indirect_string_from_dwz (struct objfile *objfile, struct dwz_file *dwz,
19648                                LONGEST str_offset)
19649 {
19650   dwarf2_read_section (objfile, &dwz->str);
19651
19652   if (dwz->str.buffer == NULL)
19653     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
19654              "section [in module %s]"),
19655            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19656   if (str_offset >= dwz->str.size)
19657     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
19658              ".debug_str section [in module %s]"),
19659            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19660   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19661   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
19662     return NULL;
19663   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
19664 }
19665
19666 /* Return pointer to string at .debug_str offset as read from BUF.
19667    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19668    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19669
19670 static const char *
19671 read_indirect_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
19672                       const gdb_byte *buf,
19673                       const struct comp_unit_head *cu_header,
19674                       unsigned int *bytes_read_ptr)
19675 {
19676   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19677
19678   return read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd, str_offset);
19679 }
19680
19681 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset as read from BUF.
19682    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19683    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19684
19685 static const char *
19686 read_indirect_line_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19687                            bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19688                            const struct comp_unit_head *cu_header,
19689                            unsigned int *bytes_read_ptr)
19690 {
19691   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19692
19693   return read_indirect_line_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd,
19694                                               str_offset);
19695 }
19696
19697 ULONGEST
19698 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19699                           unsigned int *bytes_read_ptr)
19700 {
19701   ULONGEST result;
19702   unsigned int num_read;
19703   int shift;
19704   unsigned char byte;
19705
19706   result = 0;
19707   shift = 0;
19708   num_read = 0;
19709   while (1)
19710     {
19711       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19712       buf++;
19713       num_read++;
19714       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19715       if ((byte & 128) == 0)
19716         {
19717           break;
19718         }
19719       shift += 7;
19720     }
19721   *bytes_read_ptr = num_read;
19722   return result;
19723 }
19724
19725 static LONGEST
19726 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19727                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19728 {
19729   ULONGEST result;
19730   int shift, num_read;
19731   unsigned char byte;
19732
19733   result = 0;
19734   shift = 0;
19735   num_read = 0;
19736   while (1)
19737     {
19738       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19739       buf++;
19740       num_read++;
19741       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19742       shift += 7;
19743       if ((byte & 128) == 0)
19744         {
19745           break;
19746         }
19747     }
19748   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
19749     result |= -(((ULONGEST) 1) << shift);
19750   *bytes_read_ptr = num_read;
19751   return result;
19752 }
19753
19754 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
19755    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
19756    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
19757
19758 static CORE_ADDR
19759 read_addr_index_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19760                    unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
19761 {
19762   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19763   bfd *abfd = objfile->obfd;
19764   const gdb_byte *info_ptr;
19765
19766   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
19767   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
19768     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
19769            objfile_name (objfile));
19770   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
19771     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
19772              ".debug_addr section [in module %s]"),
19773            objfile_name (objfile));
19774   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
19775               + addr_base + addr_index * addr_size);
19776   if (addr_size == 4)
19777     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
19778   else
19779     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
19780 }
19781
19782 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
19783
19784 static CORE_ADDR
19785 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
19786 {
19787   return read_addr_index_1 (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile, addr_index,
19788                             cu->addr_base, cu->header.addr_size);
19789 }
19790
19791 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
19792
19793 static CORE_ADDR
19794 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
19795                              unsigned int *bytes_read)
19796 {
19797   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
19798   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
19799
19800   return read_addr_index (cu, addr_index);
19801 }
19802
19803 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
19804    back to dwarf2_read_addr_index.  */
19805
19806 struct dwarf2_read_addr_index_data
19807 {
19808   ULONGEST addr_base;
19809   int addr_size;
19810 };
19811
19812 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
19813
19814 static void
19815 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19816                                const gdb_byte *info_ptr,
19817                                struct die_info *comp_unit_die,
19818                                int has_children,
19819                                void *data)
19820 {
19821   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19822   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
19823     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
19824
19825   aidata->addr_base = cu->addr_base;
19826   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
19827 }
19828
19829 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
19830    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
19831    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
19832    may no longer exist.  */
19833
19834 CORE_ADDR
19835 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19836                         unsigned int addr_index)
19837 {
19838   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
19839   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
19840   ULONGEST addr_base;
19841   int addr_size;
19842
19843   /* We need addr_base and addr_size.
19844      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
19845      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
19846      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
19847      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
19848      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
19849      so we're not in uncharted territory here.
19850      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
19851      in the DIE.
19852
19853      We don't need to read the entire CU(/TU).
19854      We just need the header and top level die.
19855
19856      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
19857      For now we skip this optimization.  */
19858
19859   if (cu != NULL)
19860     {
19861       addr_base = cu->addr_base;
19862       addr_size = cu->header.addr_size;
19863     }
19864   else
19865     {
19866       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
19867
19868       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
19869          we need addr_base.  */
19870       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0, false,
19871                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
19872       addr_base = aidata.addr_base;
19873       addr_size = aidata.addr_size;
19874     }
19875
19876   return read_addr_index_1 (dwarf2_per_objfile, addr_index, addr_base,
19877                             addr_size);
19878 }
19879
19880 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
19881    This is only used by the Fission support.  */
19882
19883 static const char *
19884 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
19885 {
19886   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19887   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19888     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19889   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19890   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
19891   bfd *abfd = objfile->obfd;
19892   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
19893   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
19894     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
19895   const gdb_byte *info_ptr;
19896   ULONGEST str_offset;
19897   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
19898
19899   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
19900   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
19901   if (str_section->buffer == NULL)
19902     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
19903              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19904            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19905   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
19906     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
19907              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19908            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19909   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
19910     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
19911              " section in CU at offset %s [in module %s]"),
19912            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19913   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
19914               + str_index * cu->header.offset_size);
19915   if (cu->header.offset_size == 4)
19916     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
19917   else
19918     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
19919   if (str_offset >= str_section->size)
19920     error (_("Offset from %s pointing outside of"
19921              " .debug_str.dwo section in CU at offset %s [in module %s]"),
19922            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19923   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
19924 }
19925
19926 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
19927
19928 static int
19929 leb128_size (const gdb_byte *buf)
19930 {
19931   const gdb_byte *begin = buf;
19932   gdb_byte byte;
19933
19934   while (1)
19935     {
19936       byte = *buf++;
19937       if ((byte & 128) == 0)
19938         return buf - begin;
19939     }
19940 }
19941
19942 static void
19943 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
19944 {
19945   switch (lang)
19946     {
19947     case DW_LANG_C89:
19948     case DW_LANG_C99:
19949     case DW_LANG_C11:
19950     case DW_LANG_C:
19951     case DW_LANG_UPC:
19952       cu->language = language_c;
19953       break;
19954     case DW_LANG_Java:
19955     case DW_LANG_C_plus_plus:
19956     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
19957     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
19958       cu->language = language_cplus;
19959       break;
19960     case DW_LANG_D:
19961       cu->language = language_d;
19962       break;
19963     case DW_LANG_Fortran77:
19964     case DW_LANG_Fortran90:
19965     case DW_LANG_Fortran95:
19966     case DW_LANG_Fortran03:
19967     case DW_LANG_Fortran08:
19968       cu->language = language_fortran;
19969       break;
19970     case DW_LANG_Go:
19971       cu->language = language_go;
19972       break;
19973     case DW_LANG_Mips_Assembler:
19974       cu->language = language_asm;
19975       break;
19976     case DW_LANG_Ada83:
19977     case DW_LANG_Ada95:
19978       cu->language = language_ada;
19979       break;
19980     case DW_LANG_Modula2:
19981       cu->language = language_m2;
19982       break;
19983     case DW_LANG_Pascal83:
19984       cu->language = language_pascal;
19985       break;
19986     case DW_LANG_ObjC:
19987       cu->language = language_objc;
19988       break;
19989     case DW_LANG_Rust:
19990     case DW_LANG_Rust_old:
19991       cu->language = language_rust;
19992       break;
19993     case DW_LANG_Cobol74:
19994     case DW_LANG_Cobol85:
19995     default:
19996       cu->language = language_minimal;
19997       break;
19998     }
19999   cu->language_defn = language_def (cu->language);
20000 }
20001
20002 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
20003
20004 static struct attribute *
20005 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20006 {
20007   for (;;)
20008     {
20009       unsigned int i;
20010       struct attribute *spec = NULL;
20011
20012       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20013         {
20014           if (die->attrs[i].name == name)
20015             return &die->attrs[i];
20016           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
20017               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
20018             spec = &die->attrs[i];
20019         }
20020
20021       if (!spec)
20022         break;
20023
20024       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
20025     }
20026
20027   return NULL;
20028 }
20029
20030 /* Return the named attribute or NULL if not there,
20031    but do not follow DW_AT_specification, etc.
20032    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
20033    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
20034    back up the chain, and we want to go down.  */
20035
20036 static struct attribute *
20037 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
20038 {
20039   unsigned int i;
20040
20041   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20042     if (die->attrs[i].name == name)
20043       return &die->attrs[i];
20044
20045   return NULL;
20046 }
20047
20048 /* Return the string associated with a string-typed attribute, or NULL if it
20049    is either not found or is of an incorrect type.  */
20050
20051 static const char *
20052 dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20053 {
20054   struct attribute *attr;
20055   const char *str = NULL;
20056
20057   attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20058
20059   if (attr != NULL)
20060     {
20061       if (attr->form == DW_FORM_strp || attr->form == DW_FORM_line_strp
20062           || attr->form == DW_FORM_string
20063           || attr->form == DW_FORM_GNU_str_index
20064           || attr->form == DW_FORM_GNU_strp_alt)
20065         str = DW_STRING (attr);
20066       else
20067         complaint (_("string type expected for attribute %s for "
20068                      "DIE at %s in module %s"),
20069                    dwarf_attr_name (name), sect_offset_str (die->sect_off),
20070                    objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
20071     }
20072
20073   return str;
20074 }
20075
20076 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
20077    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
20078    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
20079
20080 static int
20081 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
20082 {
20083   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20084
20085   return (attr && DW_UNSND (attr));
20086 }
20087
20088 static int
20089 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
20090 {
20091   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
20092      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
20093      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
20094      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
20095      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
20096      to a different DIE referenced by the specification attribute,
20097      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
20098   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
20099           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
20100 }
20101
20102 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
20103    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
20104    containing the return value on output.  If there is no
20105    specification, but there is an abstract origin, that is
20106    returned.  */
20107
20108 static struct die_info *
20109 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
20110 {
20111   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
20112                                              *spec_cu);
20113
20114   if (spec_attr == NULL)
20115     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
20116
20117   if (spec_attr == NULL)
20118     return NULL;
20119   else
20120     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
20121 }
20122
20123 /* Stub for free_line_header to match void * callback types.  */
20124
20125 static void
20126 free_line_header_voidp (void *arg)
20127 {
20128   struct line_header *lh = (struct line_header *) arg;
20129
20130   delete lh;
20131 }
20132
20133 void
20134 line_header::add_include_dir (const char *include_dir)
20135 {
20136   if (dwarf_line_debug >= 2)
20137     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding dir %zu: %s\n",
20138                         include_dirs.size () + 1, include_dir);
20139
20140   include_dirs.push_back (include_dir);
20141 }
20142
20143 void
20144 line_header::add_file_name (const char *name,
20145                             dir_index d_index,
20146                             unsigned int mod_time,
20147                             unsigned int length)
20148 {
20149   if (dwarf_line_debug >= 2)
20150     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding file %u: %s\n",
20151                         (unsigned) file_names.size () + 1, name);
20152
20153   file_names.emplace_back (name, d_index, mod_time, length);
20154 }
20155
20156 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a CU.  */
20157
20158 static struct dwarf2_section_info *
20159 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
20160 {
20161   struct dwarf2_section_info *section;
20162   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20163     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20164
20165   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
20166      DWO file.  */
20167   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20168     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
20169   else if (cu->per_cu->is_dwz)
20170     {
20171       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
20172
20173       section = &dwz->line;
20174     }
20175   else
20176     section = &dwarf2_per_objfile->line;
20177
20178   return section;
20179 }
20180
20181 /* Read directory or file name entry format, starting with byte of
20182    format count entries, ULEB128 pairs of entry formats, ULEB128 of
20183    entries count and the entries themselves in the described entry
20184    format.  */
20185
20186 static void
20187 read_formatted_entries (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
20188                         bfd *abfd, const gdb_byte **bufp,
20189                         struct line_header *lh,
20190                         const struct comp_unit_head *cu_header,
20191                         void (*callback) (struct line_header *lh,
20192                                           const char *name,
20193                                           dir_index d_index,
20194                                           unsigned int mod_time,
20195                                           unsigned int length))
20196 {
20197   gdb_byte format_count, formati;
20198   ULONGEST data_count, datai;
20199   const gdb_byte *buf = *bufp;
20200   const gdb_byte *format_header_data;
20201   unsigned int bytes_read;
20202
20203   format_count = read_1_byte (abfd, buf);
20204   buf += 1;
20205   format_header_data = buf;
20206   for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20207     {
20208       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20209       buf += bytes_read;
20210       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20211       buf += bytes_read;
20212     }
20213
20214   data_count = read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20215   buf += bytes_read;
20216   for (datai = 0; datai < data_count; datai++)
20217     {
20218       const gdb_byte *format = format_header_data;
20219       struct file_entry fe;
20220
20221       for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20222         {
20223           ULONGEST content_type = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20224           format += bytes_read;
20225
20226           ULONGEST form  = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20227           format += bytes_read;
20228
20229           gdb::optional<const char *> string;
20230           gdb::optional<unsigned int> uint;
20231
20232           switch (form)
20233             {
20234             case DW_FORM_string:
20235               string.emplace (read_direct_string (abfd, buf, &bytes_read));
20236               buf += bytes_read;
20237               break;
20238
20239             case DW_FORM_line_strp:
20240               string.emplace (read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
20241                                                          abfd, buf,
20242                                                          cu_header,
20243                                                          &bytes_read));
20244               buf += bytes_read;
20245               break;
20246
20247             case DW_FORM_data1:
20248               uint.emplace (read_1_byte (abfd, buf));
20249               buf += 1;
20250               break;
20251
20252             case DW_FORM_data2:
20253               uint.emplace (read_2_bytes (abfd, buf));
20254               buf += 2;
20255               break;
20256
20257             case DW_FORM_data4:
20258               uint.emplace (read_4_bytes (abfd, buf));
20259               buf += 4;
20260               break;
20261
20262             case DW_FORM_data8:
20263               uint.emplace (read_8_bytes (abfd, buf));
20264               buf += 8;
20265               break;
20266
20267             case DW_FORM_udata:
20268               uint.emplace (read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read));
20269               buf += bytes_read;
20270               break;
20271
20272             case DW_FORM_block:
20273               /* It is valid only for DW_LNCT_timestamp which is ignored by
20274                  current GDB.  */
20275               break;
20276             }
20277
20278           switch (content_type)
20279             {
20280             case DW_LNCT_path:
20281               if (string.has_value ())
20282                 fe.name = *string;
20283               break;
20284             case DW_LNCT_directory_index:
20285               if (uint.has_value ())
20286                 fe.d_index = (dir_index) *uint;
20287               break;
20288             case DW_LNCT_timestamp:
20289               if (uint.has_value ())
20290                 fe.mod_time = *uint;
20291               break;
20292             case DW_LNCT_size:
20293               if (uint.has_value ())
20294                 fe.length = *uint;
20295               break;
20296             case DW_LNCT_MD5:
20297               break;
20298             default:
20299               complaint (_("Unknown format content type %s"),
20300                          pulongest (content_type));
20301             }
20302         }
20303
20304       callback (lh, fe.name, fe.d_index, fe.mod_time, fe.length);
20305     }
20306
20307   *bufp = buf;
20308 }
20309
20310 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
20311    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
20312    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
20313    Returns NULL if there is a problem reading the header, e.g., if it
20314    has a version we don't understand.
20315
20316    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
20317    the returned object point into the dwarf line section buffer,
20318    and must not be freed.  */
20319
20320 static line_header_up
20321 dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off, struct dwarf2_cu *cu)
20322 {
20323   const gdb_byte *line_ptr;
20324   unsigned int bytes_read, offset_size;
20325   int i;
20326   const char *cur_dir, *cur_file;
20327   struct dwarf2_section_info *section;
20328   bfd *abfd;
20329   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20330     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20331
20332   section = get_debug_line_section (cu);
20333   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
20334   if (section->buffer == NULL)
20335     {
20336       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20337         complaint (_("missing .debug_line.dwo section"));
20338       else
20339         complaint (_("missing .debug_line section"));
20340       return 0;
20341     }
20342
20343   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
20344      Only then do we know we have such a section.  */
20345   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20346
20347   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
20348      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
20349   if (to_underlying (sect_off) + 4 >= section->size)
20350     {
20351       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20352       return 0;
20353     }
20354
20355   line_header_up lh (new line_header ());
20356
20357   lh->sect_off = sect_off;
20358   lh->offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
20359
20360   line_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
20361
20362   /* Read in the header.  */
20363   lh->total_length =
20364     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
20365                                             &bytes_read, &offset_size);
20366   line_ptr += bytes_read;
20367   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
20368     {
20369       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20370       return 0;
20371     }
20372   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
20373   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
20374   line_ptr += 2;
20375   if (lh->version > 5)
20376     {
20377       /* This is a version we don't understand.  The format could have
20378          changed in ways we don't handle properly so just punt.  */
20379       complaint (_("unsupported version in .debug_line section"));
20380       return NULL;
20381     }
20382   if (lh->version >= 5)
20383     {
20384       gdb_byte segment_selector_size;
20385
20386       /* Skip address size.  */
20387       read_1_byte (abfd, line_ptr);
20388       line_ptr += 1;
20389
20390       segment_selector_size = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20391       line_ptr += 1;
20392       if (segment_selector_size != 0)
20393         {
20394           complaint (_("unsupported segment selector size %u "
20395                        "in .debug_line section"),
20396                      segment_selector_size);
20397           return NULL;
20398         }
20399     }
20400   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
20401   line_ptr += offset_size;
20402   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20403   line_ptr += 1;
20404   if (lh->version >= 4)
20405     {
20406       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20407       line_ptr += 1;
20408     }
20409   else
20410     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20411
20412   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
20413     {
20414       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20415       complaint (_("invalid maximum_ops_per_instruction "
20416                    "in `.debug_line' section"));
20417     }
20418
20419   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20420   line_ptr += 1;
20421   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
20422   line_ptr += 1;
20423   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20424   line_ptr += 1;
20425   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20426   line_ptr += 1;
20427   lh->standard_opcode_lengths.reset (new unsigned char[lh->opcode_base]);
20428
20429   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
20430   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
20431     {
20432       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20433       line_ptr += 1;
20434     }
20435
20436   if (lh->version >= 5)
20437     {
20438       /* Read directory table.  */
20439       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20440                               &cu->header,
20441                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20442                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20443                                   unsigned int length)
20444         {
20445           header->add_include_dir (name);
20446         });
20447
20448       /* Read file name table.  */
20449       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20450                               &cu->header,
20451                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20452                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20453                                   unsigned int length)
20454         {
20455           header->add_file_name (name, d_index, mod_time, length);
20456         });
20457     }
20458   else
20459     {
20460       /* Read directory table.  */
20461       while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20462         {
20463           line_ptr += bytes_read;
20464           lh->add_include_dir (cur_dir);
20465         }
20466       line_ptr += bytes_read;
20467
20468       /* Read file name table.  */
20469       while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20470         {
20471           unsigned int mod_time, length;
20472           dir_index d_index;
20473
20474           line_ptr += bytes_read;
20475           d_index = (dir_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20476           line_ptr += bytes_read;
20477           mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20478           line_ptr += bytes_read;
20479           length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20480           line_ptr += bytes_read;
20481
20482           lh->add_file_name (cur_file, d_index, mod_time, length);
20483         }
20484       line_ptr += bytes_read;
20485     }
20486   lh->statement_program_start = line_ptr;
20487
20488   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
20489     complaint (_("line number info header doesn't "
20490                  "fit in `.debug_line' section"));
20491
20492   return lh;
20493 }
20494
20495 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
20496    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
20497    in line header LH of PST.
20498    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
20499    If space for the result is malloc'd, *NAME_HOLDER will be set.
20500    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.  */
20501
20502 static const char *
20503 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
20504                            const struct partial_symtab *pst,
20505                            const char *comp_dir,
20506                            gdb::unique_xmalloc_ptr<char> *name_holder)
20507 {
20508   const file_entry &fe = lh->file_names[file_index];
20509   const char *include_name = fe.name;
20510   const char *include_name_to_compare = include_name;
20511   const char *pst_filename;
20512   int file_is_pst;
20513
20514   const char *dir_name = fe.include_dir (lh);
20515
20516   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> hold_compare;
20517   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
20518       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
20519     {
20520       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
20521          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
20522          Before we do the comparison, however, we need to account
20523          for DIR_NAME and COMP_DIR.
20524          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
20525          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
20526          However, the directory we record in the include-file's
20527          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
20528          corresponding symtab(s)).
20529
20530          Example:
20531
20532          bash$ cd /tmp
20533          bash$ gcc -g ./hello.c
20534          include_name = "hello.c"
20535          dir_name = "."
20536          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
20537          DW_AT_name = "./hello.c"
20538
20539       */
20540
20541       if (dir_name != NULL)
20542         {
20543           name_holder->reset (concat (dir_name, SLASH_STRING,
20544                                       include_name, (char *) NULL));
20545           include_name = name_holder->get ();
20546           include_name_to_compare = include_name;
20547         }
20548       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
20549         {
20550           hold_compare.reset (concat (comp_dir, SLASH_STRING,
20551                                       include_name, (char *) NULL));
20552           include_name_to_compare = hold_compare.get ();
20553         }
20554     }
20555
20556   pst_filename = pst->filename;
20557   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copied_name;
20558   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
20559     {
20560       copied_name.reset (concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
20561                                  pst_filename, (char *) NULL));
20562       pst_filename = copied_name.get ();
20563     }
20564
20565   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
20566
20567   if (file_is_pst)
20568     return NULL;
20569   return include_name;
20570 }
20571
20572 /* State machine to track the state of the line number program.  */
20573
20574 class lnp_state_machine
20575 {
20576 public:
20577   /* Initialize a machine state for the start of a line number
20578      program.  */
20579   lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch, line_header *lh,
20580                      bool record_lines_p);
20581
20582   file_entry *current_file ()
20583   {
20584     /* lh->file_names is 0-based, but the file name numbers in the
20585        statement program are 1-based.  */
20586     return m_line_header->file_name_at (m_file);
20587   }
20588
20589   /* Record the line in the state machine.  END_SEQUENCE is true if
20590      we're processing the end of a sequence.  */
20591   void record_line (bool end_sequence);
20592
20593   /* Check ADDRESS is zero and less than UNRELOCATED_LOWPC and if true
20594      nop-out rest of the lines in this sequence.  */
20595   void check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
20596                            const gdb_byte *line_ptr,
20597                            CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address);
20598
20599   void handle_set_discriminator (unsigned int discriminator)
20600   {
20601     m_discriminator = discriminator;
20602     m_line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
20603   }
20604
20605   /* Handle DW_LNE_set_address.  */
20606   void handle_set_address (CORE_ADDR baseaddr, CORE_ADDR address)
20607   {
20608     m_op_index = 0;
20609     address += baseaddr;
20610     m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, address, false);
20611   }
20612
20613   /* Handle DW_LNS_advance_pc.  */
20614   void handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust);
20615
20616   /* Handle a special opcode.  */
20617   void handle_special_opcode (unsigned char op_code);
20618
20619   /* Handle DW_LNS_advance_line.  */
20620   void handle_advance_line (int line_delta)
20621   {
20622     advance_line (line_delta);
20623   }
20624
20625   /* Handle DW_LNS_set_file.  */
20626   void handle_set_file (file_name_index file);
20627
20628   /* Handle DW_LNS_negate_stmt.  */
20629   void handle_negate_stmt ()
20630   {
20631     m_is_stmt = !m_is_stmt;
20632   }
20633
20634   /* Handle DW_LNS_const_add_pc.  */
20635   void handle_const_add_pc ();
20636
20637   /* Handle DW_LNS_fixed_advance_pc.  */
20638   void handle_fixed_advance_pc (CORE_ADDR addr_adj)
20639   {
20640     m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20641     m_op_index = 0;
20642   }
20643
20644   /* Handle DW_LNS_copy.  */
20645   void handle_copy ()
20646   {
20647     record_line (false);
20648     m_discriminator = 0;
20649   }
20650
20651   /* Handle DW_LNE_end_sequence.  */
20652   void handle_end_sequence ()
20653   {
20654     m_currently_recording_lines = true;
20655   }
20656
20657 private:
20658   /* Advance the line by LINE_DELTA.  */
20659   void advance_line (int line_delta)
20660   {
20661     m_line += line_delta;
20662
20663     if (line_delta != 0)
20664       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20665   }
20666
20667   struct dwarf2_cu *m_cu;
20668
20669   gdbarch *m_gdbarch;
20670
20671   /* True if we're recording lines.
20672      Otherwise we're building partial symtabs and are just interested in
20673      finding include files mentioned by the line number program.  */
20674   bool m_record_lines_p;
20675
20676   /* The line number header.  */
20677   line_header *m_line_header;
20678
20679   /* These are part of the standard DWARF line number state machine,
20680      and initialized according to the DWARF spec.  */
20681
20682   unsigned char m_op_index = 0;
20683   /* The line table index (1-based) of the current file.  */
20684   file_name_index m_file = (file_name_index) 1;
20685   unsigned int m_line = 1;
20686
20687   /* These are initialized in the constructor.  */
20688
20689   CORE_ADDR m_address;
20690   bool m_is_stmt;
20691   unsigned int m_discriminator;
20692
20693   /* Additional bits of state we need to track.  */
20694
20695   /* The last file that we called dwarf2_start_subfile for.
20696      This is only used for TLLs.  */
20697   unsigned int m_last_file = 0;
20698   /* The last file a line number was recorded for.  */
20699   struct subfile *m_last_subfile = NULL;
20700
20701   /* When true, record the lines we decode.  */
20702   bool m_currently_recording_lines = false;
20703
20704   /* The last line number that was recorded, used to coalesce
20705      consecutive entries for the same line.  This can happen, for
20706      example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
20707   unsigned int m_last_line = 0;
20708   bool m_line_has_non_zero_discriminator = false;
20709 };
20710
20711 void
20712 lnp_state_machine::handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust)
20713 {
20714   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index + adjust)
20715                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20716                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20717   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20718   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20719                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20720 }
20721
20722 void
20723 lnp_state_machine::handle_special_opcode (unsigned char op_code)
20724 {
20725   unsigned char adj_opcode = op_code - m_line_header->opcode_base;
20726   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index
20727                           + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20728                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20729                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20730   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20731   m_op_index = ((m_op_index + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20732                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20733
20734   int line_delta = (m_line_header->line_base
20735                     + (adj_opcode % m_line_header->line_range));
20736   advance_line (line_delta);
20737   record_line (false);
20738   m_discriminator = 0;
20739 }
20740
20741 void
20742 lnp_state_machine::handle_set_file (file_name_index file)
20743 {
20744   m_file = file;
20745
20746   const file_entry *fe = current_file ();
20747   if (fe == NULL)
20748     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20749   else if (m_record_lines_p)
20750     {
20751       const char *dir = fe->include_dir (m_line_header);
20752
20753       m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
20754       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20755       dwarf2_start_subfile (m_cu, fe->name, dir);
20756     }
20757 }
20758
20759 void
20760 lnp_state_machine::handle_const_add_pc ()
20761 {
20762   CORE_ADDR adjust
20763     = (255 - m_line_header->opcode_base) / m_line_header->line_range;
20764
20765   CORE_ADDR addr_adj
20766     = (((m_op_index + adjust)
20767         / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20768        * m_line_header->minimum_instruction_length);
20769
20770   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20771   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20772                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20773 }
20774
20775 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
20776    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
20777    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
20778    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
20779    had a non-zero discriminator.
20780
20781    We have to be careful in the presence of discriminators.
20782    E.g., for this line:
20783
20784      for (i = 0; i < 100000; i++);
20785
20786    clang can emit four line number entries for that one line,
20787    each with a different discriminator.
20788    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
20789
20790    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
20791    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
20792    gdb would get confused about whether the pc really was in the
20793    middle of the line.
20794
20795    Things are further complicated by the fact that two consecutive
20796    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
20797    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
20798    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
20799    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
20800    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
20801
20802    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
20803    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
20804
20805 static int
20806 dwarf_record_line_p (struct dwarf2_cu *cu,
20807                      unsigned int line, unsigned int last_line,
20808                      int line_has_non_zero_discriminator,
20809                      struct subfile *last_subfile)
20810 {
20811   if (cu->get_builder ()->get_current_subfile () != last_subfile)
20812     return 1;
20813   if (line != last_line)
20814     return 1;
20815   /* Same line for the same file that we've seen already.
20816      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
20817      has never had a non-zero discriminator.  */
20818   if (!line_has_non_zero_discriminator)
20819     return 1;
20820   return 0;
20821 }
20822
20823 /* Use the CU's builder to record line number LINE beginning at
20824    address ADDRESS in the line table of subfile SUBFILE.  */
20825
20826 static void
20827 dwarf_record_line_1 (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20828                      unsigned int line, CORE_ADDR address,
20829                      struct dwarf2_cu *cu)
20830 {
20831   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
20832
20833   if (dwarf_line_debug)
20834     {
20835       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20836                           "Recording line %u, file %s, address %s\n",
20837                           line, lbasename (subfile->name),
20838                           paddress (gdbarch, address));
20839     }
20840
20841   if (cu != nullptr)
20842     cu->get_builder ()->record_line (subfile, line, addr);
20843 }
20844
20845 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
20846    Mark the end of a set of line number records.
20847    The arguments are the same as for dwarf_record_line_1.
20848    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
20849
20850 static void
20851 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20852                    CORE_ADDR address, struct dwarf2_cu *cu)
20853 {
20854   if (subfile == NULL)
20855     return;
20856
20857   if (dwarf_line_debug)
20858     {
20859       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20860                           "Finishing current line, file %s, address %s\n",
20861                           lbasename (subfile->name),
20862                           paddress (gdbarch, address));
20863     }
20864
20865   dwarf_record_line_1 (gdbarch, subfile, 0, address, cu);
20866 }
20867
20868 void
20869 lnp_state_machine::record_line (bool end_sequence)
20870 {
20871   if (dwarf_line_debug)
20872     {
20873       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20874                           "Processing actual line %u: file %u,"
20875                           " address %s, is_stmt %u, discrim %u\n",
20876                           m_line, to_underlying (m_file),
20877                           paddress (m_gdbarch, m_address),
20878                           m_is_stmt, m_discriminator);
20879     }
20880
20881   file_entry *fe = current_file ();
20882
20883   if (fe == NULL)
20884     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20885   /* For now we ignore lines not starting on an instruction boundary.
20886      But not when processing end_sequence for compatibility with the
20887      previous version of the code.  */
20888   else if (m_op_index == 0 || end_sequence)
20889     {
20890       fe->included_p = 1;
20891       if (m_record_lines_p && (producer_is_codewarrior (m_cu) || m_is_stmt))
20892         {
20893           if (m_last_subfile != m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ()
20894               || end_sequence)
20895             {
20896               dwarf_finish_line (m_gdbarch, m_last_subfile, m_address,
20897                                  m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
20898             }
20899
20900           if (!end_sequence)
20901             {
20902               if (dwarf_record_line_p (m_cu, m_line, m_last_line,
20903                                        m_line_has_non_zero_discriminator,
20904                                        m_last_subfile))
20905                 {
20906                   buildsym_compunit *builder = m_cu->get_builder ();
20907                   dwarf_record_line_1 (m_gdbarch,
20908                                        builder->get_current_subfile (),
20909                                        m_line, m_address,
20910                                        m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
20911                 }
20912               m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
20913               m_last_line = m_line;
20914             }
20915         }
20916     }
20917 }
20918
20919 lnp_state_machine::lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch,
20920                                       line_header *lh, bool record_lines_p)
20921 {
20922   m_cu = cu;
20923   m_gdbarch = arch;
20924   m_record_lines_p = record_lines_p;
20925   m_line_header = lh;
20926
20927   m_currently_recording_lines = true;
20928
20929   /* Call `gdbarch_adjust_dwarf2_line' on the initial 0 address as if there
20930      was a line entry for it so that the backend has a chance to adjust it
20931      and also record it in case it needs it.  This is currently used by MIPS
20932      code, cf. `mips_adjust_dwarf2_line'.  */
20933   m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (arch, 0, 0);
20934   m_is_stmt = lh->default_is_stmt;
20935   m_discriminator = 0;
20936 }
20937
20938 void
20939 lnp_state_machine::check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
20940                                        const gdb_byte *line_ptr,
20941                                        CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address)
20942 {
20943   /* If ADDRESS < UNRELOCATED_LOWPC then it's not a usable value, it's outside
20944      the pc range of the CU.  However, we restrict the test to only ADDRESS
20945      values of zero to preserve GDB's previous behaviour which is to handle
20946      the specific case of a function being GC'd by the linker.  */
20947
20948   if (address == 0 && address < unrelocated_lowpc)
20949     {
20950       /* This line table is for a function which has been
20951          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
20952
20953       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
20954       long line_offset = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
20955
20956       complaint (_(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 [in module %s]"),
20957                  line_offset, objfile_name (objfile));
20958       m_currently_recording_lines = false;
20959       /* Note: m_currently_recording_lines is left as false until we see
20960          DW_LNE_end_sequence.  */
20961     }
20962 }
20963
20964 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
20965    Process the line number information in LH.
20966    If DECODE_FOR_PST_P is non-zero, all we do is process the line number
20967    program in order to set included_p for every referenced header.  */
20968
20969 static void
20970 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
20971                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
20972 {
20973   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
20974   const gdb_byte *line_end;
20975   unsigned int bytes_read, extended_len;
20976   unsigned char op_code, extended_op;
20977   CORE_ADDR baseaddr;
20978   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
20979   bfd *abfd = objfile->obfd;
20980   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
20981   /* True if we're recording line info (as opposed to building partial
20982      symtabs and just interested in finding include files mentioned by
20983      the line number program).  */
20984   bool record_lines_p = !decode_for_pst_p;
20985
20986   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
20987
20988   line_ptr = lh->statement_program_start;
20989   line_end = lh->statement_program_end;
20990
20991   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
20992   while (line_ptr < line_end)
20993     {
20994       /* The DWARF line number program state machine.  Reset the state
20995          machine at the start of each sequence.  */
20996       lnp_state_machine state_machine (cu, gdbarch, lh, record_lines_p);
20997       bool end_sequence = false;
20998
20999       if (record_lines_p)
21000         {
21001           /* Start a subfile for the current file of the state
21002              machine.  */
21003           const file_entry *fe = state_machine.current_file ();
21004
21005           if (fe != NULL)
21006             dwarf2_start_subfile (cu, fe->name, fe->include_dir (lh));
21007         }
21008
21009       /* Decode the table.  */
21010       while (line_ptr < line_end && !end_sequence)
21011         {
21012           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21013           line_ptr += 1;
21014
21015           if (op_code >= lh->opcode_base)
21016             {
21017               /* Special opcode.  */
21018               state_machine.handle_special_opcode (op_code);
21019             }
21020           else switch (op_code)
21021             {
21022             case DW_LNS_extended_op:
21023               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21024                                                    &bytes_read);
21025               line_ptr += bytes_read;
21026               extended_end = line_ptr + extended_len;
21027               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21028               line_ptr += 1;
21029               switch (extended_op)
21030                 {
21031                 case DW_LNE_end_sequence:
21032                   state_machine.handle_end_sequence ();
21033                   end_sequence = true;
21034                   break;
21035                 case DW_LNE_set_address:
21036                   {
21037                     CORE_ADDR address
21038                       = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
21039                     line_ptr += bytes_read;
21040
21041                     state_machine.check_line_address (cu, line_ptr,
21042                                                       lowpc - baseaddr, address);
21043                     state_machine.handle_set_address (baseaddr, address);
21044                   }
21045                   break;
21046                 case DW_LNE_define_file:
21047                   {
21048                     const char *cur_file;
21049                     unsigned int mod_time, length;
21050                     dir_index dindex;
21051
21052                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
21053                                                    &bytes_read);
21054                     line_ptr += bytes_read;
21055                     dindex = (dir_index)
21056                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21057                     line_ptr += bytes_read;
21058                     mod_time =
21059                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21060                     line_ptr += bytes_read;
21061                     length =
21062                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21063                     line_ptr += bytes_read;
21064                     lh->add_file_name (cur_file, dindex, mod_time, length);
21065                   }
21066                   break;
21067                 case DW_LNE_set_discriminator:
21068                   {
21069                     /* The discriminator is not interesting to the
21070                        debugger; just ignore it.  We still need to
21071                        check its value though:
21072                        if there are consecutive entries for the same
21073                        (non-prologue) line we want to coalesce them.
21074                        PR 17276.  */
21075                     unsigned int discr
21076                       = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21077                     line_ptr += bytes_read;
21078
21079                     state_machine.handle_set_discriminator (discr);
21080                   }
21081                   break;
21082                 default:
21083                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21084                   return;
21085                 }
21086               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
21087                  we expected a different address size than the producer used,
21088                  we may have read the wrong number of bytes.  */
21089               if (line_ptr != extended_end)
21090                 {
21091                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21092                   return;
21093                 }
21094               break;
21095             case DW_LNS_copy:
21096               state_machine.handle_copy ();
21097               break;
21098             case DW_LNS_advance_pc:
21099               {
21100                 CORE_ADDR adjust
21101                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21102                 line_ptr += bytes_read;
21103
21104                 state_machine.handle_advance_pc (adjust);
21105               }
21106               break;
21107             case DW_LNS_advance_line:
21108               {
21109                 int line_delta
21110                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21111                 line_ptr += bytes_read;
21112
21113                 state_machine.handle_advance_line (line_delta);
21114               }
21115               break;
21116             case DW_LNS_set_file:
21117               {
21118                 file_name_index file
21119                   = (file_name_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21120                                                             &bytes_read);
21121                 line_ptr += bytes_read;
21122
21123                 state_machine.handle_set_file (file);
21124               }
21125               break;
21126             case DW_LNS_set_column:
21127               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21128               line_ptr += bytes_read;
21129               break;
21130             case DW_LNS_negate_stmt:
21131               state_machine.handle_negate_stmt ();
21132               break;
21133             case DW_LNS_set_basic_block:
21134               break;
21135             /* Add to the address register of the state machine the
21136                address increment value corresponding to special opcode
21137                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
21138                instruction length since special opcode 255 would have
21139                scaled the increment.  */
21140             case DW_LNS_const_add_pc:
21141               state_machine.handle_const_add_pc ();
21142               break;
21143             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
21144               {
21145                 CORE_ADDR addr_adj = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
21146                 line_ptr += 2;
21147
21148                 state_machine.handle_fixed_advance_pc (addr_adj);
21149               }
21150               break;
21151             default:
21152               {
21153                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
21154                 int i;
21155
21156                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
21157                   {
21158                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21159                     line_ptr += bytes_read;
21160                   }
21161               }
21162             }
21163         }
21164
21165       if (!end_sequence)
21166         dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
21167
21168       /* We got a DW_LNE_end_sequence (or we ran off the end of the buffer,
21169          in which case we still finish recording the last line).  */
21170       state_machine.record_line (true);
21171     }
21172 }
21173
21174 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
21175    structure and CU.  The actual information extracted and the type
21176    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
21177
21178    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
21179       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
21180
21181    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
21182       the list of files included by the unit represented by PST, and
21183       builds all the associated partial symbol tables.
21184
21185    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
21186    It is used for relative paths in the line table.
21187    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
21188    comp_dir == pst->dirname.
21189
21190    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
21191    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
21192    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
21193    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
21194    A good testcase for this is mb-inline.exp.
21195
21196    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).
21197
21198    Boolean DECODE_MAPPING specifies we need to fully decode .debug_line
21199    for its PC<->lines mapping information.  Otherwise only the filename
21200    table is read in.  */
21201
21202 static void
21203 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
21204                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
21205                     CORE_ADDR lowpc, int decode_mapping)
21206 {
21207   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21208   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
21209
21210   if (decode_mapping)
21211     dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
21212
21213   if (decode_for_pst_p)
21214     {
21215       int file_index;
21216
21217       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
21218          create the psymtab of each included file.  */
21219       for (file_index = 0; file_index < lh->file_names.size (); file_index++)
21220         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
21221           {
21222             gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
21223             const char *include_name =
21224               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir,
21225                                          &name_holder);
21226             if (include_name != NULL)
21227               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
21228           }
21229     }
21230   else
21231     {
21232       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
21233          which contain only variables (i.e. no code with associated
21234          line numbers).  */
21235       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21236       struct compunit_symtab *cust = builder->get_compunit_symtab ();
21237       int i;
21238
21239       for (i = 0; i < lh->file_names.size (); i++)
21240         {
21241           file_entry &fe = lh->file_names[i];
21242
21243           dwarf2_start_subfile (cu, fe.name, fe.include_dir (lh));
21244
21245           if (builder->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
21246             {
21247               builder->get_current_subfile ()->symtab
21248                 = allocate_symtab (cust,
21249                                    builder->get_current_subfile ()->name);
21250             }
21251           fe.symtab = builder->get_current_subfile ()->symtab;
21252         }
21253     }
21254 }
21255
21256 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
21257    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
21258    or NULL if not known.
21259    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
21260    relative file names in a common subfile.
21261
21262    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
21263    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
21264    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
21265
21266    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
21267    DW_AT_comp_dir:      /compdir
21268    files.files[0].name: list0.h
21269    files.files[0].dir:  /srcdir
21270    files.files[1].name: list0.c
21271    files.files[1].dir:  /srcdir
21272
21273    The line number information for list0.c has to end up in a single
21274    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
21275    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
21276    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
21277    subfile's name.  */
21278
21279 static void
21280 dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *cu, const char *filename,
21281                       const char *dirname)
21282 {
21283   char *copy = NULL;
21284
21285   /* In order not to lose the line information directory,
21286      we concatenate it to the filename when it makes sense.
21287      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
21288      information): ``The directory index is ignored for file names
21289      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
21290      `else' branch below isn't an issue.  */
21291
21292   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
21293     {
21294       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
21295       filename = copy;
21296     }
21297
21298   cu->get_builder ()->start_subfile (filename);
21299
21300   if (copy != NULL)
21301     xfree (copy);
21302 }
21303
21304 /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
21305    buildsym_compunit constructor.  */
21306
21307 struct compunit_symtab *
21308 dwarf2_cu::start_symtab (const char *name, const char *comp_dir,
21309                          CORE_ADDR low_pc)
21310 {
21311   gdb_assert (m_builder == nullptr);
21312
21313   m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
21314                    (per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile,
21315                     name, comp_dir, language, low_pc));
21316
21317   list_in_scope = get_builder ()->get_file_symbols ();
21318
21319   get_builder ()->record_debugformat ("DWARF 2");
21320   get_builder ()->record_producer (producer);
21321
21322   processing_has_namespace_info = false;
21323
21324   return get_builder ()->get_compunit_symtab ();
21325 }
21326
21327 static void
21328 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21329                      struct dwarf2_cu *cu)
21330 {
21331   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21332   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21333
21334   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
21335      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
21336      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
21337      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
21338      with some versions of binutils) where shared libraries could have
21339      relocations against symbols in their debug information - the
21340      minimal symbol would have the right address, but the debug info
21341      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
21342      apply relocations when we read in the debug information now.  */
21343
21344   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
21345      variable has been optimized away.  */
21346   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
21347     {
21348       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21349       return;
21350     }
21351
21352   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
21353      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
21354      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
21355      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
21356
21357   if (attr_form_is_block (attr)
21358       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
21359            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
21360           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
21361               && (DW_BLOCK (attr)->size
21362                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
21363     {
21364       unsigned int dummy;
21365
21366       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
21367         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21368           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
21369       else
21370         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21371           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
21372       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
21373       fixup_symbol_section (sym, objfile);
21374       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
21375                                               SYMBOL_SECTION (sym));
21376       return;
21377     }
21378
21379   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
21380      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
21381      (i.e. when the value of a register or memory location is
21382      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
21383      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
21384      or memory numbers show me otherwise.  */
21385
21386   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
21387
21388   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
21389     cu->has_loclist = true;
21390 }
21391
21392 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
21393    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
21394    and return a pointer to it.
21395    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
21396    used the passed type.
21397    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
21398    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
21399
21400 static struct symbol *
21401 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
21402             struct symbol *space)
21403 {
21404   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
21405     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
21406   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21407   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
21408   struct symbol *sym = NULL;
21409   const char *name;
21410   struct attribute *attr = NULL;
21411   struct attribute *attr2 = NULL;
21412   CORE_ADDR baseaddr;
21413   struct pending **list_to_add = NULL;
21414
21415   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
21416
21417   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21418
21419   name = dwarf2_name (die, cu);
21420   if (name)
21421     {
21422       const char *linkagename;
21423       int suppress_add = 0;
21424
21425       if (space)
21426         sym = space;
21427       else
21428         sym = allocate_symbol (objfile);
21429       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
21430
21431       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
21432       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
21433       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
21434       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
21435
21436       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
21437          between gfortran, iFort etc.  */
21438       if (cu->language == language_fortran
21439           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
21440         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
21441                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
21442                                    NULL);
21443
21444       /* Default assumptions.
21445          Use the passed type or decode it from the die.  */
21446       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21447       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21448       if (type != NULL)
21449         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
21450       else
21451         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
21452       attr = dwarf2_attr (die,
21453                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
21454                           cu);
21455       if (attr)
21456         {
21457           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
21458         }
21459
21460       attr = dwarf2_attr (die,
21461                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
21462                           cu);
21463       if (attr)
21464         {
21465           file_name_index file_index = (file_name_index) DW_UNSND (attr);
21466           struct file_entry *fe;
21467
21468           if (cu->line_header != NULL)
21469             fe = cu->line_header->file_name_at (file_index);
21470           else
21471             fe = NULL;
21472
21473           if (fe == NULL)
21474             complaint (_("file index out of range"));
21475           else
21476             symbol_set_symtab (sym, fe->symtab);
21477         }
21478
21479       switch (die->tag)
21480         {
21481         case DW_TAG_label:
21482           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
21483           if (attr)
21484             {
21485               CORE_ADDR addr;
21486
21487               addr = attr_value_as_address (attr);
21488               addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, addr + baseaddr);
21489               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = addr;
21490             }
21491           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
21492           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
21493           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
21494           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21495           break;
21496         case DW_TAG_subprogram:
21497           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21498              finish_block.  */
21499           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21500           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21501           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21502               || cu->language == language_ada)
21503             {
21504               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
21505                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
21506                  stored as a global symbol, because we want to be able to
21507                  access them globally.  For instance, we want to be able
21508                  to break on a nested subprogram without having to
21509                  specify the context.  */
21510               list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21511             }
21512           else
21513             {
21514               list_to_add = cu->list_in_scope;
21515             }
21516           break;
21517         case DW_TAG_inlined_subroutine:
21518           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21519              finish_block.  */
21520           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21521           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
21522           list_to_add = cu->list_in_scope;
21523           break;
21524         case DW_TAG_template_value_param:
21525           suppress_add = 1;
21526           /* Fall through.  */
21527         case DW_TAG_constant:
21528         case DW_TAG_variable:
21529         case DW_TAG_member:
21530           /* Compilation with minimal debug info may result in
21531              variables with missing type entries.  Change the
21532              misleading `void' type to something sensible.  */
21533           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
21534             SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_int;
21535
21536           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21537           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
21538              static const members.  */
21539           if (die->tag == DW_TAG_member)
21540             {
21541               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
21542                  so we do the same.  */
21543               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
21544               gdb_assert (attr);
21545             }
21546           if (attr)
21547             {
21548               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21549               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21550               if (!suppress_add)
21551                 {
21552                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21553                     list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21554                   else
21555                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21556                 }
21557               break;
21558             }
21559           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21560           if (attr)
21561             {
21562               var_decode_location (attr, sym, cu);
21563               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21564
21565               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21566                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21567               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21568                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21569                 attr2 = NULL;
21570
21571               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
21572                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
21573                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
21574                 {
21575                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
21576                      the corresponding debug information is not stripped
21577                      out, but the variable address is set to null;
21578                      do not add such variables into symbol table.  */
21579                 }
21580               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21581                 {
21582                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
21583                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
21584                      get overriden by other libraries/executable and get
21585                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
21586                      which may come from inferior's executable using copy
21587                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
21588                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
21589                      Fortran mangling kind.  */
21590                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
21591                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
21592                       && cu->producer
21593                       && startswith (cu->producer, "GNU Fortran"))
21594                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21595
21596                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
21597                      but it may be block-scoped.  */
21598                   list_to_add
21599                     = ((cu->list_in_scope
21600                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21601                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21602                        : cu->list_in_scope);
21603                 }
21604               else
21605                 list_to_add = cu->list_in_scope;
21606             }
21607           else
21608             {
21609               /* We do not know the address of this symbol.
21610                  If it is an external symbol and we have type information
21611                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
21612                  The address of the variable will then be determined from
21613                  the minimal symbol table whenever the variable is
21614                  referenced.  */
21615               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21616
21617               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21618                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21619               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21620                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21621                 {
21622                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
21623                      read_common_block is going to reset it.  */
21624                   if (!suppress_add)
21625                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21626                 }
21627               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
21628                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
21629                 {
21630                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
21631                      may be block-scoped.  */
21632                   list_to_add
21633                     = ((cu->list_in_scope
21634                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21635                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21636                        : cu->list_in_scope);
21637
21638                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21639                 }
21640               else if (!die_is_declaration (die, cu))
21641                 {
21642                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
21643                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
21644                   if (!suppress_add)
21645                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21646                 }
21647             }
21648           break;
21649         case DW_TAG_formal_parameter:
21650           {
21651             /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
21652                not, we might be looking at an argument to an inlined function
21653                when we do not have enough information to show inlined frames;
21654                pretend it's a local variable in that case so that the user can
21655                still see it.  */
21656             struct context_stack *curr
21657               = cu->get_builder ()->get_current_context_stack ();
21658             if (curr != nullptr && curr->name != nullptr)
21659               SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
21660             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21661             if (attr)
21662               {
21663                 var_decode_location (attr, sym, cu);
21664               }
21665             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21666             if (attr)
21667               {
21668                 dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21669               }
21670
21671             list_to_add = cu->list_in_scope;
21672           }
21673           break;
21674         case DW_TAG_unspecified_parameters:
21675           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
21676              interest in this information, so just ignore it for now.
21677              (FIXME?) */
21678           break;
21679         case DW_TAG_template_type_param:
21680           suppress_add = 1;
21681           /* Fall through.  */
21682         case DW_TAG_class_type:
21683         case DW_TAG_interface_type:
21684         case DW_TAG_structure_type:
21685         case DW_TAG_union_type:
21686         case DW_TAG_set_type:
21687         case DW_TAG_enumeration_type:
21688           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21689           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
21690
21691           {
21692             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ class symbols shouldn't
21693                really ever be static objects: otherwise, if you try
21694                to, say, break of a class's method and you're in a file
21695                which doesn't mention that class, it won't work unless
21696                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
21697                saves you.  See the OtherFileClass tests in
21698                gdb.c++/namespace.exp.  */
21699
21700             if (!suppress_add)
21701               {
21702                 buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21703                 list_to_add
21704                   = (cu->list_in_scope == builder->get_file_symbols ()
21705                      && cu->language == language_cplus
21706                      ? builder->get_global_symbols ()
21707                      : cu->list_in_scope);
21708
21709                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
21710                    ... }" also defines a typedef for "foo".  */
21711                 if (cu->language == language_cplus
21712                     || cu->language == language_ada
21713                     || cu->language == language_d
21714                     || cu->language == language_rust)
21715                   {
21716                     /* The symbol's name is already allocated along
21717                        with this objfile, so we don't need to
21718                        duplicate it for the type.  */
21719                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
21720                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
21721                   }
21722               }
21723           }
21724           break;
21725         case DW_TAG_typedef:
21726           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21727           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21728           list_to_add = cu->list_in_scope;
21729           break;
21730         case DW_TAG_base_type:
21731         case DW_TAG_subrange_type:
21732           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21733           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21734           list_to_add = cu->list_in_scope;
21735           break;
21736         case DW_TAG_enumerator:
21737           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21738           if (attr)
21739             {
21740               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21741             }
21742           {
21743             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
21744                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
21745
21746             list_to_add
21747               = (cu->list_in_scope == cu->get_builder ()->get_file_symbols ()
21748                  && cu->language == language_cplus
21749                  ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21750                  : cu->list_in_scope);
21751           }
21752           break;
21753         case DW_TAG_imported_declaration:
21754         case DW_TAG_namespace:
21755           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21756           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21757           break;
21758         case DW_TAG_module:
21759           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21760           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
21761           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21762           break;
21763         case DW_TAG_common_block:
21764           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
21765           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
21766           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21767           break;
21768         default:
21769           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
21770              trash data, but since we must specifically ignore things
21771              we don't recognize, there is nothing else we should do at
21772              this point.  */
21773           complaint (_("unsupported tag: '%s'"),
21774                      dwarf_tag_name (die->tag));
21775           break;
21776         }
21777
21778       if (suppress_add)
21779         {
21780           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
21781           objfile->template_symbols = sym;
21782           list_to_add = NULL;
21783         }
21784
21785       if (list_to_add != NULL)
21786         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
21787
21788       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
21789          namespaces based on the demangled name.  */
21790       if (!cu->processing_has_namespace_info
21791           && cu->language == language_cplus)
21792         cp_scan_for_anonymous_namespaces (cu->get_builder (), sym, objfile);
21793     }
21794   return (sym);
21795 }
21796
21797 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
21798    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
21799    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
21800    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
21801    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
21802    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
21803    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
21804
21805 static gdb_byte *
21806 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
21807                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
21808 {
21809   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21810   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21811                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
21812   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
21813
21814   if (bits < sizeof (*value) * 8)
21815     {
21816       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
21817       *value = l;
21818     }
21819   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
21820     *value = l;
21821   else
21822     {
21823       gdb_byte *bytes = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, bits / 8);
21824       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
21825       return bytes;
21826     }
21827
21828   return NULL;
21829 }
21830
21831 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
21832    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
21833    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
21834    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
21835    expression.  */
21836
21837 static void
21838 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
21839                          const char *name, struct obstack *obstack,
21840                          struct dwarf2_cu *cu,
21841                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
21842                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
21843 {
21844   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21845   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21846   struct dwarf_block *blk;
21847   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21848                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
21849
21850   *value = 0;
21851   *bytes = NULL;
21852   *baton = NULL;
21853
21854   switch (attr->form)
21855     {
21856     case DW_FORM_addr:
21857     case DW_FORM_GNU_addr_index:
21858       {
21859         gdb_byte *data;
21860
21861         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
21862           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
21863                                                         cu_header->addr_size,
21864                                                         TYPE_LENGTH (type));
21865         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
21866            piggyback on the existing location code rather than writing
21867            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
21868         *baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
21869         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
21870         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
21871
21872         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
21873         data = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
21874         (*baton)->data = data;
21875
21876         data[0] = DW_OP_addr;
21877         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
21878                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
21879         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
21880       }
21881       break;
21882     case DW_FORM_string:
21883     case DW_FORM_strp:
21884     case DW_FORM_GNU_str_index:
21885     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
21886       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
21887          directly to it.  */
21888       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
21889       break;
21890     case DW_FORM_block1:
21891     case DW_FORM_block2:
21892     case DW_FORM_block4:
21893     case DW_FORM_block:
21894     case DW_FORM_exprloc:
21895     case DW_FORM_data16:
21896       blk = DW_BLOCK (attr);
21897       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
21898         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
21899                                                       TYPE_LENGTH (type));
21900       *bytes = blk->data;
21901       break;
21902
21903       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
21904          symbol's value "represented as it would be on the target
21905          architecture."  By the time we get here, it's already been
21906          converted to host endianness, so we just need to sign- or
21907          zero-extend it as appropriate.  */
21908     case DW_FORM_data1:
21909       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
21910       break;
21911     case DW_FORM_data2:
21912       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
21913       break;
21914     case DW_FORM_data4:
21915       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
21916       break;
21917     case DW_FORM_data8:
21918       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
21919       break;
21920
21921     case DW_FORM_sdata:
21922     case DW_FORM_implicit_const:
21923       *value = DW_SND (attr);
21924       break;
21925
21926     case DW_FORM_udata:
21927       *value = DW_UNSND (attr);
21928       break;
21929
21930     default:
21931       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
21932                  dwarf_form_name (attr->form));
21933       *value = 0;
21934       break;
21935     }
21936 }
21937
21938
21939 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
21940
21941 static void
21942 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21943                     struct dwarf2_cu *cu)
21944 {
21945   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21946   LONGEST value;
21947   const gdb_byte *bytes;
21948   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21949
21950   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
21951                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
21952                            &objfile->objfile_obstack, cu,
21953                            &value, &bytes, &baton);
21954
21955   if (baton != NULL)
21956     {
21957       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21958       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
21959     }
21960   else if (bytes != NULL)
21961      {
21962       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
21963       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
21964     }
21965   else
21966     {
21967       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
21968       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
21969     }
21970 }
21971
21972 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
21973
21974 static struct type *
21975 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21976 {
21977   struct attribute *type_attr;
21978
21979   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
21980   if (!type_attr)
21981     {
21982       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21983       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
21984       return objfile_type (objfile)->builtin_void;
21985     }
21986
21987   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
21988 }
21989
21990 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
21991    that allows to find parallel types through that information instead
21992    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
21993
21994 static int
21995 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
21996 {
21997   /* Assume that the Ada compiler was GNAT, which always produces
21998      the auxiliary information.  */
21999   return (cu->language == language_ada);
22000 }
22001
22002 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
22003    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
22004    attribute is not present.  */
22005
22006 static struct type *
22007 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22008 {
22009   struct attribute *type_attr;
22010
22011   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
22012   if (!type_attr)
22013     return NULL;
22014
22015   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22016 }
22017
22018 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
22019    descriptive type accordingly.  */
22020
22021 static void
22022 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
22023                       struct dwarf2_cu *cu)
22024 {
22025   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
22026
22027   if (descriptive_type)
22028     {
22029       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
22030       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
22031     }
22032 }
22033
22034 /* Return the containing type of the die in question using its
22035    DW_AT_containing_type attribute.  */
22036
22037 static struct type *
22038 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22039 {
22040   struct attribute *type_attr;
22041   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22042
22043   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
22044   if (!type_attr)
22045     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
22046              "[in module %s]"), objfile_name (objfile));
22047
22048   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22049 }
22050
22051 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
22052
22053 static struct type *
22054 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
22055 {
22056   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22057     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22058   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22059   char *saved;
22060
22061   std::string message
22062     = string_printf (_("<unknown type in %s, CU %s, DIE %s>"),
22063                      objfile_name (objfile),
22064                      sect_offset_str (cu->header.sect_off),
22065                      sect_offset_str (die->sect_off));
22066   saved = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
22067                                   message.c_str (), message.length ());
22068
22069   return init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, 0, saved);
22070 }
22071
22072 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
22073    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
22074    DW_AT_containing_type.
22075    If there is no type substitute an error marker.  */
22076
22077 static struct type *
22078 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
22079                  struct dwarf2_cu *cu)
22080 {
22081   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22082     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22083   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22084   struct type *this_type;
22085
22086   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
22087               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
22088               || attr->name == DW_AT_containing_type);
22089
22090   /* First see if we have it cached.  */
22091
22092   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
22093     {
22094       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
22095       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22096
22097       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, 1,
22098                                                  dwarf2_per_objfile);
22099       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, per_cu);
22100     }
22101   else if (attr_form_is_ref (attr))
22102     {
22103       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22104
22105       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
22106     }
22107   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
22108     {
22109       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
22110
22111       return get_signatured_type (die, signature, cu);
22112     }
22113   else
22114     {
22115       complaint (_("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
22116                    " at %s [in module %s]"),
22117                  dwarf_attr_name (attr->name), sect_offset_str (die->sect_off),
22118                  objfile_name (objfile));
22119       return build_error_marker_type (cu, die);
22120     }
22121
22122   /* If not cached we need to read it in.  */
22123
22124   if (this_type == NULL)
22125     {
22126       struct die_info *type_die = NULL;
22127       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
22128
22129       if (attr_form_is_ref (attr))
22130         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
22131       if (type_die == NULL)
22132         return build_error_marker_type (cu, die);
22133       /* If we find the type now, it's probably because the type came
22134          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
22135          ours.  */
22136       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
22137     }
22138
22139   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
22140
22141   if (this_type == NULL)
22142     return build_error_marker_type (cu, die);
22143
22144   return this_type;
22145 }
22146
22147 /* Return the type in DIE, CU.
22148    Returns NULL for invalid types.
22149
22150    This first does a lookup in die_type_hash,
22151    and only reads the die in if necessary.
22152
22153    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
22154
22155 static struct type *
22156 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22157 {
22158   struct type *this_type;
22159
22160   this_type = get_die_type (die, cu);
22161   if (this_type)
22162     return this_type;
22163
22164   return read_type_die_1 (die, cu);
22165 }
22166
22167 /* Read the type in DIE, CU.
22168    Returns NULL for invalid types.  */
22169
22170 static struct type *
22171 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22172 {
22173   struct type *this_type = NULL;
22174
22175   switch (die->tag)
22176     {
22177     case DW_TAG_class_type:
22178     case DW_TAG_interface_type:
22179     case DW_TAG_structure_type:
22180     case DW_TAG_union_type:
22181       this_type = read_structure_type (die, cu);
22182       break;
22183     case DW_TAG_enumeration_type:
22184       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
22185       break;
22186     case DW_TAG_subprogram:
22187     case DW_TAG_subroutine_type:
22188     case DW_TAG_inlined_subroutine:
22189       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
22190       break;
22191     case DW_TAG_array_type:
22192       this_type = read_array_type (die, cu);
22193       break;
22194     case DW_TAG_set_type:
22195       this_type = read_set_type (die, cu);
22196       break;
22197     case DW_TAG_pointer_type:
22198       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
22199       break;
22200     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
22201       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
22202       break;
22203     case DW_TAG_reference_type:
22204       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_REF);
22205       break;
22206     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
22207       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_RVALUE_REF);
22208       break;
22209     case DW_TAG_const_type:
22210       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
22211       break;
22212     case DW_TAG_volatile_type:
22213       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
22214       break;
22215     case DW_TAG_restrict_type:
22216       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
22217       break;
22218     case DW_TAG_string_type:
22219       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
22220       break;
22221     case DW_TAG_typedef:
22222       this_type = read_typedef (die, cu);
22223       break;
22224     case DW_TAG_subrange_type:
22225       this_type = read_subrange_type (die, cu);
22226       break;
22227     case DW_TAG_base_type:
22228       this_type = read_base_type (die, cu);
22229       break;
22230     case DW_TAG_unspecified_type:
22231       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
22232       break;
22233     case DW_TAG_namespace:
22234       this_type = read_namespace_type (die, cu);
22235       break;
22236     case DW_TAG_module:
22237       this_type = read_module_type (die, cu);
22238       break;
22239     case DW_TAG_atomic_type:
22240       this_type = read_tag_atomic_type (die, cu);
22241       break;
22242     default:
22243       complaint (_("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
22244                  dwarf_tag_name (die->tag));
22245       break;
22246     }
22247
22248   return this_type;
22249 }
22250
22251 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
22252    this by looking for a member function; its demangled name will
22253    contain namespace info, if there is any.
22254    Return the computed name or NULL.
22255    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
22256    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
22257    In this case we know DIE has no useful parent.  */
22258
22259 static char *
22260 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22261 {
22262   struct die_info *spec_die;
22263   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22264   struct die_info *child;
22265   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22266
22267   spec_cu = cu;
22268   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22269   if (spec_die != NULL)
22270     {
22271       die = spec_die;
22272       cu = spec_cu;
22273     }
22274
22275   for (child = die->child;
22276        child != NULL;
22277        child = child->sibling)
22278     {
22279       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
22280         {
22281           const char *linkage_name = dw2_linkage_name (child, cu);
22282
22283           if (linkage_name != NULL)
22284             {
22285               char *actual_name
22286                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
22287                                                      linkage_name);
22288               char *name = NULL;
22289
22290               if (actual_name != NULL)
22291                 {
22292                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
22293
22294                   if (die_name != NULL
22295                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
22296                     {
22297                       /* Strip off the class name from the full name.
22298                          We want the prefix.  */
22299                       int die_name_len = strlen (die_name);
22300                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
22301
22302                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
22303                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
22304                           && actual_name[actual_name_len
22305                                          - die_name_len - 1] == ':')
22306                         name = (char *) obstack_copy0 (
22307                           &objfile->per_bfd->storage_obstack,
22308                           actual_name, actual_name_len - die_name_len - 2);
22309                     }
22310                 }
22311               xfree (actual_name);
22312               return name;
22313             }
22314         }
22315     }
22316
22317   return NULL;
22318 }
22319
22320 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
22321    prefix part in such case.  See
22322    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22323
22324 static const char *
22325 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22326 {
22327   struct attribute *attr;
22328   const char *base;
22329
22330   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
22331       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
22332     return NULL;
22333
22334   if (dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu) != NULL)
22335     return NULL;
22336
22337   attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22338   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22339     return NULL;
22340
22341   /* dwarf2_name had to be already called.  */
22342   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
22343
22344   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
22345   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22346   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
22347     return "";
22348
22349   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22350   return (char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22351                                  DW_STRING (attr),
22352                                  &base[-1] - DW_STRING (attr));
22353 }
22354
22355 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
22356    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
22357
22358    For example, if we're within the method foo() in the following
22359    code:
22360
22361    namespace N {
22362      class C {
22363        void foo () {
22364        }
22365      };
22366    }
22367
22368    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
22369
22370 static const char *
22371 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22372 {
22373   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22374     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22375   struct die_info *parent, *spec_die;
22376   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22377   struct type *parent_type;
22378   const char *retval;
22379
22380   if (cu->language != language_cplus
22381       && cu->language != language_fortran && cu->language != language_d
22382       && cu->language != language_rust)
22383     return "";
22384
22385   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
22386   if (retval)
22387     return retval;
22388
22389   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
22390      For example, with GCC 3.4, given the code
22391
22392      namespace N {
22393        void foo() {
22394          // Definition of N::foo.
22395        }
22396      }
22397
22398      then we'll have a tree of DIEs like this:
22399
22400      1: DW_TAG_compile_unit
22401        2: DW_TAG_namespace        // N
22402          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
22403        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
22404             DW_AT_specification   // refers to die #3
22405
22406      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
22407      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
22408      #3.  */
22409   spec_cu = cu;
22410   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22411   if (spec_die == NULL)
22412     parent = die->parent;
22413   else
22414     {
22415       parent = spec_die->parent;
22416       cu = spec_cu;
22417     }
22418
22419   if (parent == NULL)
22420     return "";
22421   else if (parent->building_fullname)
22422     {
22423       const char *name;
22424       const char *parent_name;
22425
22426       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
22427          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
22428          children of the parent class:
22429
22430          enum E {};
22431          template class <class Enum> Class{};
22432          Class<enum E> class_e;
22433
22434          1: DW_TAG_class_type (Class)
22435            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
22436              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
22437              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
22438              ...
22439            2: DW_TAG_template_type_param
22440               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
22441
22442          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
22443          infinite loop.  Consider:
22444
22445          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
22446          at Class, and go look over its template type parameters,
22447          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
22448          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
22449          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
22450          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
22451          find Class, and once again go look at its template type
22452          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
22453          as source-level parent of this die (it can't be, the language
22454          doesn't allow it), and break the loop here.  */
22455       name = dwarf2_name (die, cu);
22456       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
22457       complaint (_("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
22458                  name ? name : "<unknown>",
22459                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
22460       return "";
22461     }
22462   else
22463     switch (parent->tag)
22464       {
22465       case DW_TAG_namespace:
22466         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22467         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
22468            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
22469            Work around this problem here.  */
22470         if (cu->language == language_cplus
22471             && strcmp (TYPE_NAME (parent_type), "::") == 0)
22472           return "";
22473         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
22474         return TYPE_NAME (parent_type);
22475       case DW_TAG_class_type:
22476       case DW_TAG_interface_type:
22477       case DW_TAG_structure_type:
22478       case DW_TAG_union_type:
22479       case DW_TAG_module:
22480         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22481         if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22482           return TYPE_NAME (parent_type);
22483         else
22484           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
22485              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
22486              So it does not need a prefix.  */
22487           return "";
22488       case DW_TAG_compile_unit:
22489       case DW_TAG_partial_unit:
22490         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
22491         if (cu->language == language_cplus
22492             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
22493             && die->child != NULL
22494             && (die->tag == DW_TAG_class_type
22495                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
22496                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
22497           {
22498             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
22499             if (name != NULL)
22500               return name;
22501           }
22502         return "";
22503       case DW_TAG_enumeration_type:
22504         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22505         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
22506           {
22507             if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22508               return TYPE_NAME (parent_type);
22509             return "";
22510           }
22511         /* Fall through.  */
22512       default:
22513         return determine_prefix (parent, cu);
22514       }
22515 }
22516
22517 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
22518    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
22519    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
22520    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
22521    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
22522
22523 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
22524
22525 static char *
22526 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
22527                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
22528 {
22529   const char *lead = "";
22530   const char *sep;
22531
22532   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
22533       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
22534     sep = "";
22535   else if (cu->language == language_d)
22536     {
22537       /* For D, the 'main' function could be defined in any module, but it
22538          should never be prefixed.  */
22539       if (strcmp (suffix, "D main") == 0)
22540         {
22541           prefix = "";
22542           sep = "";
22543         }
22544       else
22545         sep = ".";
22546     }
22547   else if (cu->language == language_fortran && physname)
22548     {
22549       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
22550          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
22551
22552       lead = "__";
22553       sep = "_MOD_";
22554     }
22555   else
22556     sep = "::";
22557
22558   if (prefix == NULL)
22559     prefix = "";
22560   if (suffix == NULL)
22561     suffix = "";
22562
22563   if (obs == NULL)
22564     {
22565       char *retval
22566         = ((char *)
22567            xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1));
22568
22569       strcpy (retval, lead);
22570       strcat (retval, prefix);
22571       strcat (retval, sep);
22572       strcat (retval, suffix);
22573       return retval;
22574     }
22575   else
22576     {
22577       /* We have an obstack.  */
22578       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
22579     }
22580 }
22581
22582 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
22583
22584 static struct die_info *
22585 sibling_die (struct die_info *die)
22586 {
22587   return die->sibling;
22588 }
22589
22590 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
22591
22592 static const char *
22593 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
22594                           struct obstack *obstack)
22595 {
22596   if (name && cu->language == language_cplus)
22597     {
22598       std::string canon_name = cp_canonicalize_string (name);
22599
22600       if (!canon_name.empty ())
22601         {
22602           if (canon_name != name)
22603             name = (const char *) obstack_copy0 (obstack,
22604                                                  canon_name.c_str (),
22605                                                  canon_name.length ());
22606         }
22607     }
22608
22609   return name;
22610 }
22611
22612 /* Get name of a die, return NULL if not found.
22613    Anonymous namespaces are converted to their magic string.  */
22614
22615 static const char *
22616 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22617 {
22618   struct attribute *attr;
22619   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22620
22621   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
22622   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
22623       && die->tag != DW_TAG_namespace
22624       && die->tag != DW_TAG_class_type
22625       && die->tag != DW_TAG_interface_type
22626       && die->tag != DW_TAG_structure_type
22627       && die->tag != DW_TAG_union_type)
22628     return NULL;
22629
22630   switch (die->tag)
22631     {
22632     case DW_TAG_compile_unit:
22633     case DW_TAG_partial_unit:
22634       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
22635          a source language identifier.  */
22636     case DW_TAG_enumeration_type:
22637     case DW_TAG_enumerator:
22638       /* These tags always have simple identifiers already; no need
22639          to canonicalize them.  */
22640       return DW_STRING (attr);
22641
22642     case DW_TAG_namespace:
22643       if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
22644         return DW_STRING (attr);
22645       return CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
22646
22647     case DW_TAG_class_type:
22648     case DW_TAG_interface_type:
22649     case DW_TAG_structure_type:
22650     case DW_TAG_union_type:
22651       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
22652          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
22653          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
22654          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
22655       if (attr && DW_STRING (attr)
22656           && (startswith (DW_STRING (attr), "._")
22657               || startswith (DW_STRING (attr), "<anonymous")))
22658         return NULL;
22659
22660       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
22661          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22662       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
22663         {
22664           char *demangled = NULL;
22665
22666           attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22667           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22668             return NULL;
22669
22670           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
22671              call for the same DIE.  */
22672           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22673             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
22674
22675           if (demangled)
22676             {
22677               const char *base;
22678
22679               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
22680               DW_STRING (attr)
22681                 = ((const char *)
22682                    obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22683                                   demangled, strlen (demangled)));
22684               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22685               xfree (demangled);
22686
22687               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
22688                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
22689               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22690               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
22691                 return &base[1];
22692               else
22693                 return DW_STRING (attr);
22694             }
22695         }
22696       break;
22697
22698     default:
22699       break;
22700     }
22701
22702   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22703     {
22704       DW_STRING (attr)
22705         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
22706                                     &objfile->per_bfd->storage_obstack);
22707       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22708     }
22709   return DW_STRING (attr);
22710 }
22711
22712 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
22713    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
22714    containing the return value on output.  */
22715
22716 static struct die_info *
22717 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
22718 {
22719   struct attribute *attr;
22720
22721   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
22722   if (attr == NULL)
22723     return NULL;
22724
22725   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
22726 }
22727
22728 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
22729
22730 static const char *
22731 dwarf_tag_name (unsigned tag)
22732 {
22733   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
22734
22735   if (name == NULL)
22736     return "DW_TAG_<unknown>";
22737
22738   return name;
22739 }
22740
22741 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
22742
22743 static const char *
22744 dwarf_attr_name (unsigned attr)
22745 {
22746   const char *name;
22747
22748 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
22749   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
22750     return "DW_AT_MIPS_fde";
22751 #else
22752   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
22753     return "DW_AT_HP_block_index";
22754 #endif
22755
22756   name = get_DW_AT_name (attr);
22757
22758   if (name == NULL)
22759     return "DW_AT_<unknown>";
22760
22761   return name;
22762 }
22763
22764 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
22765
22766 static const char *
22767 dwarf_form_name (unsigned form)
22768 {
22769   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
22770
22771   if (name == NULL)
22772     return "DW_FORM_<unknown>";
22773
22774   return name;
22775 }
22776
22777 static const char *
22778 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
22779 {
22780   if (mybool)
22781     return "TRUE";
22782   else
22783     return "FALSE";
22784 }
22785
22786 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
22787
22788 static const char *
22789 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
22790 {
22791   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
22792
22793   if (name == NULL)
22794     return "DW_ATE_<unknown>";
22795
22796   return name;
22797 }
22798
22799 static void
22800 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
22801 {
22802   unsigned int i;
22803
22804   print_spaces (indent, f);
22805   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset %s)\n",
22806                       dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev,
22807                       sect_offset_str (die->sect_off));
22808
22809   if (die->parent != NULL)
22810     {
22811       print_spaces (indent, f);
22812       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: %s\n",
22813                           sect_offset_str (die->parent->sect_off));
22814     }
22815
22816   print_spaces (indent, f);
22817   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
22818            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
22819
22820   print_spaces (indent, f);
22821   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
22822
22823   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
22824     {
22825       print_spaces (indent, f);
22826       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
22827                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
22828                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
22829
22830       switch (die->attrs[i].form)
22831         {
22832         case DW_FORM_addr:
22833         case DW_FORM_GNU_addr_index:
22834           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
22835           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
22836           break;
22837         case DW_FORM_block2:
22838         case DW_FORM_block4:
22839         case DW_FORM_block:
22840         case DW_FORM_block1:
22841           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
22842                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22843           break;
22844         case DW_FORM_exprloc:
22845           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
22846                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22847           break;
22848         case DW_FORM_data16:
22849           fprintf_unfiltered (f, "constant of 16 bytes");
22850           break;
22851         case DW_FORM_ref_addr:
22852           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
22853           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22854           break;
22855         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
22856           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
22857           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22858           break;
22859         case DW_FORM_ref1:
22860         case DW_FORM_ref2:
22861         case DW_FORM_ref4:
22862         case DW_FORM_ref8:
22863         case DW_FORM_ref_udata:
22864           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
22865                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22866           break;
22867         case DW_FORM_data1:
22868         case DW_FORM_data2:
22869         case DW_FORM_data4:
22870         case DW_FORM_data8:
22871         case DW_FORM_udata:
22872         case DW_FORM_sdata:
22873           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
22874                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22875           break;
22876         case DW_FORM_sec_offset:
22877           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
22878                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22879           break;
22880         case DW_FORM_ref_sig8:
22881           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
22882                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
22883           break;
22884         case DW_FORM_string:
22885         case DW_FORM_strp:
22886         case DW_FORM_line_strp:
22887         case DW_FORM_GNU_str_index:
22888         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
22889           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
22890                    DW_STRING (&die->attrs[i])
22891                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
22892                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
22893           break;
22894         case DW_FORM_flag:
22895           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
22896             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22897           else
22898             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
22899           break;
22900         case DW_FORM_flag_present:
22901           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22902           break;
22903         case DW_FORM_indirect:
22904           /* The reader will have reduced the indirect form to
22905              the "base form" so this form should not occur.  */
22906           fprintf_unfiltered (f, 
22907                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
22908           break;
22909         case DW_FORM_implicit_const:
22910           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
22911                               plongest (DW_SND (&die->attrs[i])));
22912           break;
22913         default:
22914           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
22915                    die->attrs[i].form);
22916           break;
22917         }
22918       fprintf_unfiltered (f, "\n");
22919     }
22920 }
22921
22922 static void
22923 dump_die_for_error (struct die_info *die)
22924 {
22925   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
22926 }
22927
22928 static void
22929 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
22930 {
22931   int indent = level * 4;
22932
22933   gdb_assert (die != NULL);
22934
22935   if (level >= max_level)
22936     return;
22937
22938   dump_die_shallow (f, indent, die);
22939
22940   if (die->child != NULL)
22941     {
22942       print_spaces (indent, f);
22943       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
22944       if (level + 1 < max_level)
22945         {
22946           fprintf_unfiltered (f, "\n");
22947           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
22948         }
22949       else
22950         {
22951           fprintf_unfiltered (f,
22952                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
22953         }
22954     }
22955
22956   if (die->sibling != NULL && level > 0)
22957     {
22958       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
22959     }
22960 }
22961
22962 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
22963    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
22964
22965 void
22966 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
22967 {
22968   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
22969 }
22970
22971 static void
22972 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22973 {
22974   void **slot;
22975
22976   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die,
22977                                    to_underlying (die->sect_off),
22978                                    INSERT);
22979
22980   *slot = die;
22981 }
22982
22983 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
22984    required kind.  */
22985
22986 static sect_offset
22987 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
22988 {
22989   if (attr_form_is_ref (attr))
22990     return (sect_offset) DW_UNSND (attr);
22991
22992   complaint (_("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
22993              dwarf_form_name (attr->form));
22994   return {};
22995 }
22996
22997 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
22998  * the value held by the attribute is not constant.  */
22999
23000 static LONGEST
23001 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
23002 {
23003   if (attr->form == DW_FORM_sdata || attr->form == DW_FORM_implicit_const)
23004     return DW_SND (attr);
23005   else if (attr->form == DW_FORM_udata
23006            || attr->form == DW_FORM_data1
23007            || attr->form == DW_FORM_data2
23008            || attr->form == DW_FORM_data4
23009            || attr->form == DW_FORM_data8)
23010     return DW_UNSND (attr);
23011   else
23012     {
23013       /* For DW_FORM_data16 see attr_form_is_constant.  */
23014       complaint (_("Attribute value is not a constant (%s)"),
23015                  dwarf_form_name (attr->form));
23016       return default_value;
23017     }
23018 }
23019
23020 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
23021    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23022    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23023
23024 static struct die_info *
23025 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23026                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
23027 {
23028   struct die_info *die;
23029
23030   if (attr_form_is_ref (attr))
23031     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
23032   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23033     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
23034   else
23035     {
23036       dump_die_for_error (src_die);
23037       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
23038              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23039     }
23040
23041   return die;
23042 }
23043
23044 /* Follow reference OFFSET.
23045    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
23046    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23047    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
23048
23049 static struct die_info *
23050 follow_die_offset (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz,
23051                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
23052 {
23053   struct die_info temp_die;
23054   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
23055   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23056     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23057
23058   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
23059
23060   target_cu = cu;
23061
23062   if (cu->per_cu->is_debug_types)
23063     {
23064       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
23065          If they need to, they have to reference a signatured type via
23066          DW_FORM_ref_sig8.  */
23067       if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23068         return NULL;
23069     }
23070   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
23071            || !offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23072     {
23073       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
23074
23075       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
23076                                                  dwarf2_per_objfile);
23077
23078       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23079       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
23080         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
23081
23082       target_cu = per_cu->cu;
23083     }
23084   else if (cu->dies == NULL)
23085     {
23086       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
23087       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
23088       load_full_comp_unit (cu->per_cu, false, language_minimal);
23089     }
23090
23091   *ref_cu = target_cu;
23092   temp_die.sect_off = sect_off;
23093
23094   if (target_cu != cu)
23095     target_cu->ancestor = cu;
23096
23097   return (struct die_info *) htab_find_with_hash (target_cu->die_hash,
23098                                                   &temp_die,
23099                                                   to_underlying (sect_off));
23100 }
23101
23102 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
23103    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23104    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23105
23106 static struct die_info *
23107 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23108                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23109 {
23110   sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
23111   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
23112   struct die_info *die;
23113
23114   die = follow_die_offset (sect_off,
23115                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
23116                             || cu->per_cu->is_dwz),
23117                            ref_cu);
23118   if (!die)
23119     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced from DIE "
23120            "at %s [in module %s]"),
23121            sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23122            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23123
23124   return die;
23125 }
23126
23127 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at SECT_OFF at PER_CU.
23128    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
23129    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of
23130    PER_CU->DWARF2_PER_OBJFILE->OBJFILE.  */
23131
23132 struct dwarf2_locexpr_baton
23133 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset sect_off,
23134                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23135                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23136                                void *baton, bool resolve_abstract_p)
23137 {
23138   struct dwarf2_cu *cu;
23139   struct die_info *die;
23140   struct attribute *attr;
23141   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
23142   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
23143   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
23144
23145   if (per_cu->cu == NULL)
23146     load_cu (per_cu, false);
23147   cu = per_cu->cu;
23148   if (cu == NULL)
23149     {
23150       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23151          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23152       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23153              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23154     }
23155
23156   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23157   if (!die)
23158     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23159            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23160
23161   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23162   if (!attr && resolve_abstract_p
23163       && (dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.find (die)
23164           != dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.end ()))
23165     {
23166       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23167
23168       for (const auto &cand : dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete[die])
23169         {
23170           if (!cand->parent
23171               || cand->parent->tag != DW_TAG_subprogram)
23172             continue;
23173
23174           CORE_ADDR pc_low, pc_high;
23175           get_scope_pc_bounds (cand->parent, &pc_low, &pc_high, cu);
23176           if (pc_low == ((CORE_ADDR) -1)
23177               || !(pc_low <= pc && pc < pc_high))
23178             continue;
23179
23180           die = cand;
23181           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23182           break;
23183         }
23184     }
23185
23186   if (!attr)
23187     {
23188       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
23189          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
23190
23191       retval.data = NULL;
23192       retval.size = 0;
23193     }
23194   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
23195     {
23196       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
23197       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23198       size_t size;
23199
23200       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
23201
23202       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
23203                                                      &size, pc);
23204       retval.size = size;
23205     }
23206   else
23207     {
23208       if (!attr_form_is_block (attr))
23209         error (_("Dwarf Error: DIE at %s referenced in module %s "
23210                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
23211                sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23212
23213       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
23214       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
23215     }
23216   retval.per_cu = cu->per_cu;
23217
23218   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
23219
23220   return retval;
23221 }
23222
23223 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
23224    offset.  */
23225
23226 struct dwarf2_locexpr_baton
23227 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
23228                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23229                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23230                              void *baton)
23231 {
23232   sect_offset sect_off = per_cu->sect_off + to_underlying (offset_in_cu);
23233
23234   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_off, per_cu, get_frame_pc, baton);
23235 }
23236
23237 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
23238    OBSTACK.  */
23239
23240 static const gdb_byte *
23241 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
23242                          enum bfd_endian byte_order,
23243                          struct type *type,
23244                          ULONGEST value,
23245                          LONGEST *len)
23246 {
23247   gdb_byte *result;
23248
23249   *len = TYPE_LENGTH (type);
23250   result = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23251   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
23252
23253   return result;
23254 }
23255
23256 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
23257    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
23258    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
23259    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
23260
23261 const gdb_byte *
23262 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset sect_off,
23263                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23264                              struct obstack *obstack,
23265                              LONGEST *len)
23266 {
23267   struct dwarf2_cu *cu;
23268   struct die_info *die;
23269   struct attribute *attr;
23270   const gdb_byte *result = NULL;
23271   struct type *type;
23272   LONGEST value;
23273   enum bfd_endian byte_order;
23274   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23275
23276   if (per_cu->cu == NULL)
23277     load_cu (per_cu, false);
23278   cu = per_cu->cu;
23279   if (cu == NULL)
23280     {
23281       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23282          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23283       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23284              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23285     }
23286
23287   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23288   if (!die)
23289     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23290            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23291
23292   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
23293   if (attr == NULL)
23294     return NULL;
23295
23296   byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd)
23297                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
23298
23299   switch (attr->form)
23300     {
23301     case DW_FORM_addr:
23302     case DW_FORM_GNU_addr_index:
23303       {
23304         gdb_byte *tem;
23305
23306         *len = cu->header.addr_size;
23307         tem = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23308         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
23309         result = tem;
23310       }
23311       break;
23312     case DW_FORM_string:
23313     case DW_FORM_strp:
23314     case DW_FORM_GNU_str_index:
23315     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
23316       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
23317          directly to it.  */
23318       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
23319       *len = strlen (DW_STRING (attr));
23320       break;
23321     case DW_FORM_block1:
23322     case DW_FORM_block2:
23323     case DW_FORM_block4:
23324     case DW_FORM_block:
23325     case DW_FORM_exprloc:
23326     case DW_FORM_data16:
23327       result = DW_BLOCK (attr)->data;
23328       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
23329       break;
23330
23331       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
23332          symbol's value "represented as it would be on the target
23333          architecture."  By the time we get here, it's already been
23334          converted to host endianness, so we just need to sign- or
23335          zero-extend it as appropriate.  */
23336     case DW_FORM_data1:
23337       type = die_type (die, cu);
23338       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
23339       if (result == NULL)
23340         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23341                                           type, value, len);
23342       break;
23343     case DW_FORM_data2:
23344       type = die_type (die, cu);
23345       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
23346       if (result == NULL)
23347         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23348                                           type, value, len);
23349       break;
23350     case DW_FORM_data4:
23351       type = die_type (die, cu);
23352       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
23353       if (result == NULL)
23354         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23355                                           type, value, len);
23356       break;
23357     case DW_FORM_data8:
23358       type = die_type (die, cu);
23359       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
23360       if (result == NULL)
23361         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23362                                           type, value, len);
23363       break;
23364
23365     case DW_FORM_sdata:
23366     case DW_FORM_implicit_const:
23367       type = die_type (die, cu);
23368       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23369                                         type, DW_SND (attr), len);
23370       break;
23371
23372     case DW_FORM_udata:
23373       type = die_type (die, cu);
23374       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23375                                         type, DW_UNSND (attr), len);
23376       break;
23377
23378     default:
23379       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
23380                  dwarf_form_name (attr->form));
23381       break;
23382     }
23383
23384   return result;
23385 }
23386
23387 /* Return the type of the die at OFFSET in PER_CU.  Return NULL if no
23388    valid type for this die is found.  */
23389
23390 struct type *
23391 dwarf2_fetch_die_type_sect_off (sect_offset sect_off,
23392                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23393 {
23394   struct dwarf2_cu *cu;
23395   struct die_info *die;
23396
23397   if (per_cu->cu == NULL)
23398     load_cu (per_cu, false);
23399   cu = per_cu->cu;
23400   if (!cu)
23401     return NULL;
23402
23403   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23404   if (!die)
23405     return NULL;
23406
23407   return die_type (die, cu);
23408 }
23409
23410 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
23411    PER_CU.  */
23412
23413 struct type *
23414 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
23415                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23416 {
23417   sect_offset die_offset_sect = per_cu->sect_off + to_underlying (die_offset);
23418   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
23419 }
23420
23421 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
23422    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23423    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23424    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
23425
23426 static struct die_info *
23427 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
23428                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
23429 {
23430   struct die_info temp_die;
23431   struct dwarf2_cu *sig_cu, *cu = *ref_cu;
23432   struct die_info *die;
23433
23434   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
23435      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
23436      the DIE not the type.  */
23437
23438   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23439
23440   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
23441     read_signatured_type (sig_type);
23442
23443   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
23444   gdb_assert (sig_cu != NULL);
23445   gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
23446   temp_die.sect_off = sig_type->type_offset_in_section;
23447   die = (struct die_info *) htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
23448                                                  to_underlying (temp_die.sect_off));
23449   if (die)
23450     {
23451       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23452         = (*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23453
23454       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
23455          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
23456       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
23457           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
23458         {
23459           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
23460                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
23461                          sig_cu->per_cu);
23462         }
23463
23464       *ref_cu = sig_cu;
23465       if (sig_cu != cu)
23466         sig_cu->ancestor = cu;
23467
23468       return die;
23469     }
23470
23471   return NULL;
23472 }
23473
23474 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
23475    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23476    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23477    The result is the DIE of the type.
23478    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
23479
23480 static struct die_info *
23481 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23482                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23483 {
23484   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
23485   struct signatured_type *sig_type;
23486   struct die_info *die;
23487
23488   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
23489
23490   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
23491   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23492      the debug info.  */
23493   if (sig_type == NULL)
23494     {
23495       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23496                " from DIE at %s [in module %s]"),
23497              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23498              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23499     }
23500
23501   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
23502   if (die == NULL)
23503     {
23504       dump_die_for_error (src_die);
23505       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23506                " from DIE at %s [in module %s]"),
23507              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23508              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23509     }
23510
23511   return die;
23512 }
23513
23514 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
23515    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23516
23517 static struct type *
23518 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
23519                      struct dwarf2_cu *cu)
23520 {
23521   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23522     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23523   struct signatured_type *sig_type;
23524   struct dwarf2_cu *type_cu;
23525   struct die_info *type_die;
23526   struct type *type;
23527
23528   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
23529   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23530      the debug info.  */
23531   if (sig_type == NULL)
23532     {
23533       complaint (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23534                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23535                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23536                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23537       return build_error_marker_type (cu, die);
23538     }
23539
23540   /* If we already know the type we're done.  */
23541   if (sig_type->type != NULL)
23542     return sig_type->type;
23543
23544   type_cu = cu;
23545   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
23546   if (type_die != NULL)
23547     {
23548       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
23549          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
23550          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
23551       type = read_type_die (type_die, type_cu);
23552       if (type == NULL)
23553         {
23554           complaint (_("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
23555                        " referenced from DIE at %s [in module %s]"),
23556                      hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23557                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23558           type = build_error_marker_type (cu, die);
23559         }
23560     }
23561   else
23562     {
23563       complaint (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23564                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23565                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23566                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23567       type = build_error_marker_type (cu, die);
23568     }
23569   sig_type->type = type;
23570
23571   return type;
23572 }
23573
23574 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
23575    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23576
23577 static struct type *
23578 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
23579                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
23580 {
23581   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
23582   if (attr_form_is_ref (attr))
23583     {
23584       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
23585       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
23586
23587       return read_type_die (type_die, type_cu);
23588     }
23589   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23590     {
23591       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
23592     }
23593   else
23594     {
23595       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23596         = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23597
23598       complaint (_("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
23599                    " at %s [in module %s]"),
23600                  dwarf_form_name (attr->form), sect_offset_str (die->sect_off),
23601                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23602       return build_error_marker_type (cu, die);
23603     }
23604 }
23605
23606 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
23607
23608 static void
23609 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23610 {
23611   struct signatured_type *sig_type;
23612
23613   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
23614   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
23615
23616   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
23617      Fortunately this is an easy translation.  */
23618   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23619   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
23620
23621   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23622
23623   read_signatured_type (sig_type);
23624
23625   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
23626 }
23627
23628 /* die_reader_func for read_signatured_type.
23629    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
23630    but is kept separate for now.  */
23631
23632 static void
23633 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
23634                              const gdb_byte *info_ptr,
23635                              struct die_info *comp_unit_die,
23636                              int has_children,
23637                              void *data)
23638 {
23639   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
23640
23641   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
23642   cu->die_hash =
23643     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
23644                           die_hash,
23645                           die_eq,
23646                           NULL,
23647                           &cu->comp_unit_obstack,
23648                           hashtab_obstack_allocate,
23649                           dummy_obstack_deallocate);
23650
23651   if (has_children)
23652     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
23653                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
23654   cu->dies = comp_unit_die;
23655   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
23656
23657   /* We try not to read any attributes in this function, because not
23658      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
23659      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
23660      or we won't be able to build types correctly.
23661      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
23662      producer-specific interpretation.  */
23663   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
23664 }
23665
23666 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
23667    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
23668    read in the real type from the DWO file as well.  */
23669
23670 static void
23671 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
23672 {
23673   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
23674
23675   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23676   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23677
23678   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1, false,
23679                            read_signatured_type_reader, NULL);
23680   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
23681 }
23682
23683 /* Decode simple location descriptions.
23684    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
23685    the location and return the value.
23686
23687    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
23688    now: for the address of static or global variables (partial symbols
23689    only) and for offsets into structures which are expected to be
23690    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
23691    and only the constant case should remain.  That will let this
23692    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
23693    without complaint for global variables (for instance, global
23694    register values and thread-local values).
23695
23696    A location description containing no operations indicates that the
23697    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
23698    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
23699    callers will only want a very basic result and this can become a
23700    complaint.
23701
23702    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
23703
23704 static CORE_ADDR
23705 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
23706 {
23707   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23708   size_t i;
23709   size_t size = blk->size;
23710   const gdb_byte *data = blk->data;
23711   CORE_ADDR stack[64];
23712   int stacki;
23713   unsigned int bytes_read, unsnd;
23714   gdb_byte op;
23715
23716   i = 0;
23717   stacki = 0;
23718   stack[stacki] = 0;
23719   stack[++stacki] = 0;
23720
23721   while (i < size)
23722     {
23723       op = data[i++];
23724       switch (op)
23725         {
23726         case DW_OP_lit0:
23727         case DW_OP_lit1:
23728         case DW_OP_lit2:
23729         case DW_OP_lit3:
23730         case DW_OP_lit4:
23731         case DW_OP_lit5:
23732         case DW_OP_lit6:
23733         case DW_OP_lit7:
23734         case DW_OP_lit8:
23735         case DW_OP_lit9:
23736         case DW_OP_lit10:
23737         case DW_OP_lit11:
23738         case DW_OP_lit12:
23739         case DW_OP_lit13:
23740         case DW_OP_lit14:
23741         case DW_OP_lit15:
23742         case DW_OP_lit16:
23743         case DW_OP_lit17:
23744         case DW_OP_lit18:
23745         case DW_OP_lit19:
23746         case DW_OP_lit20:
23747         case DW_OP_lit21:
23748         case DW_OP_lit22:
23749         case DW_OP_lit23:
23750         case DW_OP_lit24:
23751         case DW_OP_lit25:
23752         case DW_OP_lit26:
23753         case DW_OP_lit27:
23754         case DW_OP_lit28:
23755         case DW_OP_lit29:
23756         case DW_OP_lit30:
23757         case DW_OP_lit31:
23758           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
23759           break;
23760
23761         case DW_OP_reg0:
23762         case DW_OP_reg1:
23763         case DW_OP_reg2:
23764         case DW_OP_reg3:
23765         case DW_OP_reg4:
23766         case DW_OP_reg5:
23767         case DW_OP_reg6:
23768         case DW_OP_reg7:
23769         case DW_OP_reg8:
23770         case DW_OP_reg9:
23771         case DW_OP_reg10:
23772         case DW_OP_reg11:
23773         case DW_OP_reg12:
23774         case DW_OP_reg13:
23775         case DW_OP_reg14:
23776         case DW_OP_reg15:
23777         case DW_OP_reg16:
23778         case DW_OP_reg17:
23779         case DW_OP_reg18:
23780         case DW_OP_reg19:
23781         case DW_OP_reg20:
23782         case DW_OP_reg21:
23783         case DW_OP_reg22:
23784         case DW_OP_reg23:
23785         case DW_OP_reg24:
23786         case DW_OP_reg25:
23787         case DW_OP_reg26:
23788         case DW_OP_reg27:
23789         case DW_OP_reg28:
23790         case DW_OP_reg29:
23791         case DW_OP_reg30:
23792         case DW_OP_reg31:
23793           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
23794           if (i < size)
23795             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23796           break;
23797
23798         case DW_OP_regx:
23799           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23800           i += bytes_read;
23801           stack[++stacki] = unsnd;
23802           if (i < size)
23803             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23804           break;
23805
23806         case DW_OP_addr:
23807           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
23808                                           cu, &bytes_read);
23809           i += bytes_read;
23810           break;
23811
23812         case DW_OP_const1u:
23813           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23814           i += 1;
23815           break;
23816
23817         case DW_OP_const1s:
23818           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23819           i += 1;
23820           break;
23821
23822         case DW_OP_const2u:
23823           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23824           i += 2;
23825           break;
23826
23827         case DW_OP_const2s:
23828           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23829           i += 2;
23830           break;
23831
23832         case DW_OP_const4u:
23833           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23834           i += 4;
23835           break;
23836
23837         case DW_OP_const4s:
23838           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23839           i += 4;
23840           break;
23841
23842         case DW_OP_const8u:
23843           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23844           i += 8;
23845           break;
23846
23847         case DW_OP_constu:
23848           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23849                                                   &bytes_read);
23850           i += bytes_read;
23851           break;
23852
23853         case DW_OP_consts:
23854           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23855           i += bytes_read;
23856           break;
23857
23858         case DW_OP_dup:
23859           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
23860           stacki++;
23861           break;
23862
23863         case DW_OP_plus:
23864           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
23865           stacki--;
23866           break;
23867
23868         case DW_OP_plus_uconst:
23869           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23870                                                  &bytes_read);
23871           i += bytes_read;
23872           break;
23873
23874         case DW_OP_minus:
23875           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
23876           stacki--;
23877           break;
23878
23879         case DW_OP_deref:
23880           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
23881              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
23882              global symbols, although the variable's address will be bogus
23883              in the psymtab.  */
23884           if (i < size)
23885             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23886           break;
23887
23888         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
23889         case DW_OP_form_tls_address:
23890           /* The top of the stack has the offset from the beginning
23891              of the thread control block at which the variable is located.  */
23892           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
23893              be returned.  */
23894           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
23895              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
23896              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
23897              which have DW_OP_addr 0.  */
23898           if (i < size)
23899             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23900           stack[stacki]++;
23901           break;
23902
23903         case DW_OP_GNU_uninit:
23904           break;
23905
23906         case DW_OP_GNU_addr_index:
23907         case DW_OP_GNU_const_index:
23908           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
23909                                                          &bytes_read);
23910           i += bytes_read;
23911           break;
23912
23913         default:
23914           {
23915             const char *name = get_DW_OP_name (op);
23916
23917             if (name)
23918               complaint (_("unsupported stack op: '%s'"),
23919                          name);
23920             else
23921               complaint (_("unsupported stack op: '%02x'"),
23922                          op);
23923           }
23924
23925           return (stack[stacki]);
23926         }
23927
23928       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
23929          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
23930       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
23931         {
23932           complaint (_("location description stack overflow"));
23933           return 0;
23934         }
23935
23936       if (stacki <= 0)
23937         {
23938           complaint (_("location description stack underflow"));
23939           return 0;
23940         }
23941     }
23942   return (stack[stacki]);
23943 }
23944
23945 /* memory allocation interface */
23946
23947 static struct dwarf_block *
23948 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
23949 {
23950   return XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct dwarf_block);
23951 }
23952
23953 static struct die_info *
23954 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
23955 {
23956   struct die_info *die;
23957   size_t size = sizeof (struct die_info);
23958
23959   if (num_attrs > 1)
23960     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
23961
23962   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
23963   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
23964   return (die);
23965 }
23966
23967 \f
23968 /* Macro support.  */
23969
23970 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
23971    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
23972    responsible for freeing it.  */
23973
23974 static char *
23975 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
23976 {
23977   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
23978      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
23979   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
23980     {
23981       const file_entry &fe = lh->file_names[file - 1];
23982
23983       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (fe.name))
23984         {
23985           const char *dir = fe.include_dir (lh);
23986           if (dir != NULL)
23987             return concat (dir, SLASH_STRING, fe.name, (char *) NULL);
23988         }
23989       return xstrdup (fe.name);
23990     }
23991   else
23992     {
23993       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
23994          record the macro definitions made in the file, even if we
23995          won't be able to find the file by name.  */
23996       char fake_name[80];
23997
23998       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
23999                  "<bad macro file number %d>", file);
24000
24001       complaint (_("bad file number in macro information (%d)"),
24002                  file);
24003
24004       return xstrdup (fake_name);
24005     }
24006 }
24007
24008 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
24009    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
24010    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
24011    responsible for freeing it.  */
24012 static char *
24013 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
24014 {
24015   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
24016      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
24017   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
24018     {
24019       char *relative = file_file_name (file, lh);
24020
24021       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
24022         return relative;
24023       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING,
24024                        relative, (char *) NULL);
24025     }
24026   else
24027     return file_file_name (file, lh);
24028 }
24029
24030
24031 static struct macro_source_file *
24032 macro_start_file (struct dwarf2_cu *cu,
24033                   int file, int line,
24034                   struct macro_source_file *current_file,
24035                   struct line_header *lh)
24036 {
24037   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
24038   char *file_name = file_file_name (file, lh);
24039
24040   if (! current_file)
24041     {
24042       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
24043          at all until we actually get a filename.  */
24044       struct macro_table *macro_table = cu->get_builder ()->get_macro_table ();
24045
24046       /* If we have no current file, then this must be the start_file
24047          directive for the compilation unit's main source file.  */
24048       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
24049       macro_define_special (macro_table);
24050     }
24051   else
24052     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
24053
24054   xfree (file_name);
24055
24056   return current_file;
24057 }
24058
24059 static const char *
24060 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
24061 {
24062   if (*p == ' ')
24063     {
24064       complaint (_("macro definition contains spaces "
24065                    "in formal argument list:\n`%s'"),
24066                  body);
24067
24068       while (*p == ' ')
24069         p++;
24070     }
24071
24072   return p;
24073 }
24074
24075
24076 static void
24077 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
24078                         const char *body)
24079 {
24080   const char *p;
24081
24082   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
24083      definitions, it should be:
24084
24085         <macro name> " " <definition>
24086
24087      For function-like macro definitions, it should be:
24088
24089         <macro name> "() " <definition>
24090      or
24091         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
24092
24093      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
24094      <definition>.
24095
24096      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
24097      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
24098      the space when the macro's definition is the empty string.
24099
24100      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
24101      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
24102      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
24103      commas.  */
24104
24105
24106   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
24107      by either a space or null character (for an object-like macro) or
24108      an opening paren (for a function-like macro).  */
24109   for (p = body; *p; p++)
24110     if (*p == ' ' || *p == '(')
24111       break;
24112
24113   if (*p == ' ' || *p == '\0')
24114     {
24115       /* It's an object-like macro.  */
24116       int name_len = p - body;
24117       char *name = savestring (body, name_len);
24118       const char *replacement;
24119
24120       if (*p == ' ')
24121         replacement = body + name_len + 1;
24122       else
24123         {
24124           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24125           replacement = body + name_len;
24126         }
24127
24128       macro_define_object (file, line, name, replacement);
24129
24130       xfree (name);
24131     }
24132   else if (*p == '(')
24133     {
24134       /* It's a function-like macro.  */
24135       char *name = savestring (body, p - body);
24136       int argc = 0;
24137       int argv_size = 1;
24138       char **argv = XNEWVEC (char *, argv_size);
24139
24140       p++;
24141
24142       p = consume_improper_spaces (p, body);
24143
24144       /* Parse the formal argument list.  */
24145       while (*p && *p != ')')
24146         {
24147           /* Find the extent of the current argument name.  */
24148           const char *arg_start = p;
24149
24150           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
24151             p++;
24152
24153           if (! *p || p == arg_start)
24154             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24155           else
24156             {
24157               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
24158               if (argc >= argv_size)
24159                 {
24160                   argv_size *= 2;
24161                   argv = XRESIZEVEC (char *, argv, argv_size);
24162                 }
24163
24164               argv[argc++] = savestring (arg_start, p - arg_start);
24165             }
24166
24167           p = consume_improper_spaces (p, body);
24168
24169           /* Consume the comma, if present.  */
24170           if (*p == ',')
24171             {
24172               p++;
24173
24174               p = consume_improper_spaces (p, body);
24175             }
24176         }
24177
24178       if (*p == ')')
24179         {
24180           p++;
24181
24182           if (*p == ' ')
24183             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
24184             macro_define_function (file, line, name,
24185                                    argc, (const char **) argv,
24186                                    p + 1);
24187           else if (*p == '\0')
24188             {
24189               /* Complain, but do define it.  */
24190               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24191               macro_define_function (file, line, name,
24192                                      argc, (const char **) argv,
24193                                      p);
24194             }
24195           else
24196             /* Just complain.  */
24197             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24198         }
24199       else
24200         /* Just complain.  */
24201         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24202
24203       xfree (name);
24204       {
24205         int i;
24206
24207         for (i = 0; i < argc; i++)
24208           xfree (argv[i]);
24209       }
24210       xfree (argv);
24211     }
24212   else
24213     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24214 }
24215
24216 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
24217    Returns the new pointer.  */
24218
24219 static const gdb_byte *
24220 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
24221                  enum dwarf_form form,
24222                  unsigned int offset_size,
24223                  struct dwarf2_section_info *section)
24224 {
24225   unsigned int bytes_read;
24226
24227   switch (form)
24228     {
24229     case DW_FORM_data1:
24230     case DW_FORM_flag:
24231       ++bytes;
24232       break;
24233
24234     case DW_FORM_data2:
24235       bytes += 2;
24236       break;
24237
24238     case DW_FORM_data4:
24239       bytes += 4;
24240       break;
24241
24242     case DW_FORM_data8:
24243       bytes += 8;
24244       break;
24245
24246     case DW_FORM_data16:
24247       bytes += 16;
24248       break;
24249
24250     case DW_FORM_string:
24251       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
24252       bytes += bytes_read;
24253       break;
24254
24255     case DW_FORM_sec_offset:
24256     case DW_FORM_strp:
24257     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
24258       bytes += offset_size;
24259       break;
24260
24261     case DW_FORM_block:
24262       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
24263       bytes += bytes_read;
24264       break;
24265
24266     case DW_FORM_block1:
24267       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
24268       break;
24269     case DW_FORM_block2:
24270       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
24271       break;
24272     case DW_FORM_block4:
24273       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
24274       break;
24275
24276     case DW_FORM_sdata:
24277     case DW_FORM_udata:
24278     case DW_FORM_GNU_addr_index:
24279     case DW_FORM_GNU_str_index:
24280       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
24281       if (bytes == NULL)
24282         {
24283           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24284           return NULL;
24285         }
24286       break;
24287
24288     case DW_FORM_implicit_const:
24289       break;
24290
24291     default:
24292       {
24293         complaint (_("invalid form 0x%x in `%s'"),
24294                    form, get_section_name (section));
24295         return NULL;
24296       }
24297     }
24298
24299   return bytes;
24300 }
24301
24302 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
24303    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
24304    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
24305
24306 static const gdb_byte *
24307 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
24308                      const gdb_byte **opcode_definitions,
24309                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24310                      bfd *abfd,
24311                      unsigned int offset_size,
24312                      struct dwarf2_section_info *section)
24313 {
24314   unsigned int bytes_read, i;
24315   unsigned long arg;
24316   const gdb_byte *defn;
24317
24318   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
24319     {
24320       complaint (_("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
24321                  opcode);
24322       return NULL;
24323     }
24324
24325   defn = opcode_definitions[opcode];
24326   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
24327   defn += bytes_read;
24328
24329   for (i = 0; i < arg; ++i)
24330     {
24331       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
24332                                  (enum dwarf_form) defn[i], offset_size,
24333                                  section);
24334       if (mac_ptr == NULL)
24335         {
24336           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
24337           return NULL;
24338         }
24339     }
24340
24341   return mac_ptr;
24342 }
24343
24344 /* A helper function which parses the header of a macro section.
24345    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
24346    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
24347    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
24348
24349 static const gdb_byte *
24350 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
24351                           bfd *abfd,
24352                           const gdb_byte *mac_ptr,
24353                           unsigned int *offset_size,
24354                           int section_is_gnu)
24355 {
24356   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
24357
24358   if (section_is_gnu)
24359     {
24360       unsigned int version, flags;
24361
24362       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
24363       if (version != 4 && version != 5)
24364         {
24365           complaint (_("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
24366                      version);
24367           return NULL;
24368         }
24369       mac_ptr += 2;
24370
24371       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24372       ++mac_ptr;
24373       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
24374
24375       if ((flags & 2) != 0)
24376         /* We don't need the line table offset.  */
24377         mac_ptr += *offset_size;
24378
24379       /* Vendor opcode descriptions.  */
24380       if ((flags & 4) != 0)
24381         {
24382           unsigned int i, count;
24383
24384           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24385           ++mac_ptr;
24386           for (i = 0; i < count; ++i)
24387             {
24388               unsigned int opcode, bytes_read;
24389               unsigned long arg;
24390
24391               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24392               ++mac_ptr;
24393               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
24394               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24395               mac_ptr += bytes_read;
24396               mac_ptr += arg;
24397             }
24398         }
24399     }
24400
24401   return mac_ptr;
24402 }
24403
24404 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
24405    including DW_MACRO_import.  */
24406
24407 static void
24408 dwarf_decode_macro_bytes (struct dwarf2_cu *cu,
24409                           bfd *abfd,
24410                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24411                           struct macro_source_file *current_file,
24412                           struct line_header *lh,
24413                           struct dwarf2_section_info *section,
24414                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
24415                           unsigned int offset_size,
24416                           htab_t include_hash)
24417 {
24418   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24419     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24420   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24421   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24422   int at_commandline;
24423   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24424
24425   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24426                                       &offset_size, section_is_gnu);
24427   if (mac_ptr == NULL)
24428     {
24429       /* We already issued a complaint.  */
24430       return;
24431     }
24432
24433   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
24434      GDB is still reading the definitions from command line.  First
24435      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
24436      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
24437      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
24438      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
24439
24440   at_commandline = 1;
24441
24442   do
24443     {
24444       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24445       if (mac_ptr >= mac_end)
24446         {
24447           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24448           break;
24449         }
24450
24451       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24452       mac_ptr++;
24453
24454       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24455          DWARF constants are the same.  */
24456       DIAGNOSTIC_PUSH
24457       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24458       switch (macinfo_type)
24459         {
24460           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24461              information.  */
24462         case 0:
24463           break;
24464
24465         case DW_MACRO_define:
24466         case DW_MACRO_undef:
24467         case DW_MACRO_define_strp:
24468         case DW_MACRO_undef_strp:
24469         case DW_MACRO_define_sup:
24470         case DW_MACRO_undef_sup:
24471           {
24472             unsigned int bytes_read;
24473             int line;
24474             const char *body;
24475             int is_define;
24476
24477             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24478             mac_ptr += bytes_read;
24479
24480             if (macinfo_type == DW_MACRO_define
24481                 || macinfo_type == DW_MACRO_undef)
24482               {
24483                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24484                 mac_ptr += bytes_read;
24485               }
24486             else
24487               {
24488                 LONGEST str_offset;
24489
24490                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24491                 mac_ptr += offset_size;
24492
24493                 if (macinfo_type == DW_MACRO_define_sup
24494                     || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup
24495                     || section_is_dwz)
24496                   {
24497                     struct dwz_file *dwz
24498                       = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24499
24500                     body = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
24501                                                           dwz, str_offset);
24502                   }
24503                 else
24504                   body = read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile,
24505                                                          abfd, str_offset);
24506               }
24507
24508             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_define
24509                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_strp
24510                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_sup);
24511             if (! current_file)
24512               {
24513                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
24514                 complaint (_("debug info with no main source gives macro %s "
24515                              "on line %d: %s"),
24516                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24517                            line, body);
24518                 break;
24519               }
24520             if ((line == 0 && !at_commandline)
24521                 || (line != 0 && at_commandline))
24522               complaint (_("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
24523                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
24524                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24525                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
24526
24527             if (is_define)
24528               parse_macro_definition (current_file, line, body);
24529             else
24530               {
24531                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_undef
24532                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_strp
24533                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup);
24534                 macro_undef (current_file, line, body);
24535               }
24536           }
24537           break;
24538
24539         case DW_MACRO_start_file:
24540           {
24541             unsigned int bytes_read;
24542             int line, file;
24543
24544             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24545             mac_ptr += bytes_read;
24546             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24547             mac_ptr += bytes_read;
24548
24549             if ((line == 0 && !at_commandline)
24550                 || (line != 0 && at_commandline))
24551               complaint (_("debug info gives source %d included "
24552                            "from %s at %s line %d"),
24553                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
24554                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
24555
24556             if (at_commandline)
24557               {
24558                 /* This DW_MACRO_start_file was executed in the
24559                    pass one.  */
24560                 at_commandline = 0;
24561               }
24562             else
24563               current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file,
24564                                                lh);
24565           }
24566           break;
24567
24568         case DW_MACRO_end_file:
24569           if (! current_file)
24570             complaint (_("macro debug info has an unmatched "
24571                          "`close_file' directive"));
24572           else
24573             {
24574               current_file = current_file->included_by;
24575               if (! current_file)
24576                 {
24577                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
24578
24579                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
24580                      type byte marking the end of the compilation
24581                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
24582                      matter what.  */
24583
24584                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24585                   if (mac_ptr >= mac_end)
24586                     {
24587                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24588                       return;
24589                     }
24590
24591                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
24592                      a look-ahead.  */
24593                   next_type
24594                     = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd,
24595                                                                   mac_ptr);
24596                   if (next_type != 0)
24597                     complaint (_("no terminating 0-type entry for "
24598                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
24599
24600                   return;
24601                 }
24602             }
24603           break;
24604
24605         case DW_MACRO_import:
24606         case DW_MACRO_import_sup:
24607           {
24608             LONGEST offset;
24609             void **slot;
24610             bfd *include_bfd = abfd;
24611             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
24612             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
24613             int is_dwz = section_is_dwz;
24614             const gdb_byte *new_mac_ptr;
24615
24616             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24617             mac_ptr += offset_size;
24618
24619             if (macinfo_type == DW_MACRO_import_sup)
24620               {
24621                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24622
24623                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
24624
24625                 include_section = &dwz->macro;
24626                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
24627                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
24628                 is_dwz = 1;
24629               }
24630
24631             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
24632             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
24633
24634             if (*slot != NULL)
24635               {
24636                 /* This has actually happened; see
24637                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
24638                 complaint (_("recursive DW_MACRO_import in "
24639                              ".debug_macro section"));
24640               }
24641             else
24642               {
24643                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
24644
24645                 dwarf_decode_macro_bytes (cu, include_bfd, new_mac_ptr,
24646                                           include_mac_end, current_file, lh,
24647                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
24648                                           offset_size, include_hash);
24649
24650                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
24651               }
24652           }
24653           break;
24654
24655         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24656           if (!section_is_gnu)
24657             {
24658               unsigned int bytes_read;
24659
24660               /* This reads the constant, but since we don't recognize
24661                  any vendor extensions, we ignore it.  */
24662               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24663               mac_ptr += bytes_read;
24664               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24665               mac_ptr += bytes_read;
24666
24667               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
24668               break;
24669             }
24670           /* FALLTHROUGH */
24671
24672         default:
24673           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24674                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24675                                          section);
24676           if (mac_ptr == NULL)
24677             return;
24678           break;
24679         }
24680       DIAGNOSTIC_POP
24681     } while (macinfo_type != 0);
24682 }
24683
24684 static void
24685 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
24686                      int section_is_gnu)
24687 {
24688   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24689     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24690   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24691   struct line_header *lh = cu->line_header;
24692   bfd *abfd;
24693   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
24694   struct macro_source_file *current_file = 0;
24695   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24696   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
24697   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24698   void **slot;
24699   struct dwarf2_section_info *section;
24700   const char *section_name;
24701
24702   if (cu->dwo_unit != NULL)
24703     {
24704       if (section_is_gnu)
24705         {
24706           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
24707           section_name = ".debug_macro.dwo";
24708         }
24709       else
24710         {
24711           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
24712           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
24713         }
24714     }
24715   else
24716     {
24717       if (section_is_gnu)
24718         {
24719           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
24720           section_name = ".debug_macro";
24721         }
24722       else
24723         {
24724           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
24725           section_name = ".debug_macinfo";
24726         }
24727     }
24728
24729   dwarf2_read_section (objfile, section);
24730   if (section->buffer == NULL)
24731     {
24732       complaint (_("missing %s section"), section_name);
24733       return;
24734     }
24735   abfd = get_section_bfd_owner (section);
24736
24737   /* First pass: Find the name of the base filename.
24738      This filename is needed in order to process all macros whose definition
24739      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
24740      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
24741      associated to the base file.
24742
24743      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
24744      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
24745      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
24746      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
24747
24748   mac_ptr = section->buffer + offset;
24749   mac_end = section->buffer + section->size;
24750
24751   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24752                                       &offset_size, section_is_gnu);
24753   if (mac_ptr == NULL)
24754     {
24755       /* We already issued a complaint.  */
24756       return;
24757     }
24758
24759   do
24760     {
24761       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24762       if (mac_ptr >= mac_end)
24763         {
24764           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
24765              stop the first pass earlier upon finding
24766              DW_MACINFO_start_file.  */
24767           break;
24768         }
24769
24770       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24771       mac_ptr++;
24772
24773       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24774          DWARF constants are the same.  */
24775       DIAGNOSTIC_PUSH
24776       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24777       switch (macinfo_type)
24778         {
24779           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24780              information.  */
24781         case 0:
24782           break;
24783
24784         case DW_MACRO_define:
24785         case DW_MACRO_undef:
24786           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24787           {
24788             unsigned int bytes_read;
24789
24790             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24791             mac_ptr += bytes_read;
24792             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24793             mac_ptr += bytes_read;
24794           }
24795           break;
24796
24797         case DW_MACRO_start_file:
24798           {
24799             unsigned int bytes_read;
24800             int line, file;
24801
24802             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24803             mac_ptr += bytes_read;
24804             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24805             mac_ptr += bytes_read;
24806
24807             current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file, lh);
24808           }
24809           break;
24810
24811         case DW_MACRO_end_file:
24812           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
24813           break;
24814
24815         case DW_MACRO_define_strp:
24816         case DW_MACRO_undef_strp:
24817         case DW_MACRO_define_sup:
24818         case DW_MACRO_undef_sup:
24819           {
24820             unsigned int bytes_read;
24821
24822             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24823             mac_ptr += bytes_read;
24824             mac_ptr += offset_size;
24825           }
24826           break;
24827
24828         case DW_MACRO_import:
24829         case DW_MACRO_import_sup:
24830           /* Note that, according to the spec, a transparent include
24831              chain cannot call DW_MACRO_start_file.  So, we can just
24832              skip this opcode.  */
24833           mac_ptr += offset_size;
24834           break;
24835
24836         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24837           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24838           if (!section_is_gnu)
24839             {
24840               unsigned int bytes_read;
24841
24842               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24843               mac_ptr += bytes_read;
24844               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24845               mac_ptr += bytes_read;
24846             }
24847           /* FALLTHROUGH */
24848
24849         default:
24850           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24851                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24852                                          section);
24853           if (mac_ptr == NULL)
24854             return;
24855           break;
24856         }
24857       DIAGNOSTIC_POP
24858     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
24859
24860   /* Second pass: Process all entries.
24861
24862      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
24863      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
24864      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
24865
24866   htab_up include_hash (htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer,
24867                                            htab_eq_pointer,
24868                                            NULL, xcalloc, xfree));
24869   mac_ptr = section->buffer + offset;
24870   slot = htab_find_slot (include_hash.get (), mac_ptr, INSERT);
24871   *slot = (void *) mac_ptr;
24872   dwarf_decode_macro_bytes (cu, abfd, mac_ptr, mac_end,
24873                             current_file, lh, section,
24874                             section_is_gnu, 0, offset_size,
24875                             include_hash.get ());
24876 }
24877
24878 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
24879    if so return true else false.  */
24880
24881 static int
24882 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
24883 {
24884   return (attr == NULL ? 0 :
24885       attr->form == DW_FORM_block1
24886       || attr->form == DW_FORM_block2
24887       || attr->form == DW_FORM_block4
24888       || attr->form == DW_FORM_block
24889       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
24890 }
24891
24892 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
24893    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
24894    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
24895
24896    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
24897    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
24898    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
24899    of them.  */
24900
24901 static int
24902 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
24903 {
24904   return (attr->form == DW_FORM_data4
24905           || attr->form == DW_FORM_data8
24906           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
24907 }
24908
24909 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
24910    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
24911    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
24912
24913    However, note that for some attributes you must check
24914    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
24915    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
24916    the classes that contain offsets into other debug sections
24917    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
24918    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
24919    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
24920    taken as section offsets, not constants.
24921
24922    DW_FORM_data16 is not considered as dwarf2_get_attr_constant_value
24923    cannot handle that.  */
24924
24925 static int
24926 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
24927 {
24928   switch (attr->form)
24929     {
24930     case DW_FORM_sdata:
24931     case DW_FORM_udata:
24932     case DW_FORM_data1:
24933     case DW_FORM_data2:
24934     case DW_FORM_data4:
24935     case DW_FORM_data8:
24936     case DW_FORM_implicit_const:
24937       return 1;
24938     default:
24939       return 0;
24940     }
24941 }
24942
24943
24944 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
24945    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
24946
24947 static int
24948 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
24949 {
24950   switch (attr->form)
24951     {
24952     case DW_FORM_ref_addr:
24953     case DW_FORM_ref1:
24954     case DW_FORM_ref2:
24955     case DW_FORM_ref4:
24956     case DW_FORM_ref8:
24957     case DW_FORM_ref_udata:
24958     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
24959       return 1;
24960     default:
24961       return 0;
24962     }
24963 }
24964
24965 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
24966    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
24967
24968 static struct dwarf2_section_info *
24969 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
24970 {
24971   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24972     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24973
24974   if (cu->dwo_unit)
24975     {
24976       struct dwo_sections *sections = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections;
24977       
24978       return cu->header.version >= 5 ? &sections->loclists : &sections->loc;
24979     }
24980   return (cu->header.version >= 5 ? &dwarf2_per_objfile->loclists
24981                                   : &dwarf2_per_objfile->loc);
24982 }
24983
24984 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
24985
24986 static void
24987 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
24988                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
24989                        const struct attribute *attr)
24990 {
24991   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24992     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24993   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
24994
24995   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
24996
24997   baton->per_cu = cu->per_cu;
24998   gdb_assert (baton->per_cu);
24999   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
25000      don't run off the edge of the section.  */
25001   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
25002   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
25003   baton->base_address = cu->base_address;
25004   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
25005 }
25006
25007 static void
25008 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
25009                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
25010 {
25011   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25012     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25013   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25014   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
25015
25016   if (attr_form_is_section_offset (attr)
25017       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
25018          the section.  If so, fall through to the complaint in the
25019          other branch.  */
25020       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
25021     {
25022       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
25023
25024       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_loclist_baton);
25025
25026       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
25027
25028       if (cu->base_known == 0)
25029         complaint (_("Location list used without "
25030                      "specifying the CU base address."));
25031
25032       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25033                                    ? dwarf2_loclist_block_index
25034                                    : dwarf2_loclist_index);
25035       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25036     }
25037   else
25038     {
25039       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
25040
25041       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
25042       baton->per_cu = cu->per_cu;
25043       gdb_assert (baton->per_cu);
25044
25045       if (attr_form_is_block (attr))
25046         {
25047           /* Note that we're just copying the block's data pointer
25048              here, not the actual data.  We're still pointing into the
25049              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
25050              that buffer, but when we do clean up properly this may
25051              need to change.  */
25052           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
25053           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
25054         }
25055       else
25056         {
25057           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
25058                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
25059           baton->size = 0;
25060         }
25061
25062       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25063                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
25064                                    : dwarf2_locexpr_index);
25065       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25066     }
25067 }
25068
25069 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
25070    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
25071    returned.  */
25072
25073 struct objfile *
25074 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25075 {
25076   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25077
25078   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
25079      correct file containing this variable.  */
25080   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
25081     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
25082
25083   return objfile;
25084 }
25085
25086 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
25087    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
25088    CU_HEADERP first.  */
25089
25090 static const struct comp_unit_head *
25091 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
25092                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25093 {
25094   const gdb_byte *info_ptr;
25095
25096   if (per_cu->cu)
25097     return &per_cu->cu->header;
25098
25099   info_ptr = per_cu->section->buffer + to_underlying (per_cu->sect_off);
25100
25101   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
25102   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->section,
25103                        rcuh_kind::COMPILE);
25104
25105   return cu_headerp;
25106 }
25107
25108 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
25109
25110 int
25111 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25112 {
25113   struct comp_unit_head cu_header_local;
25114   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25115
25116   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25117
25118   return cu_headerp->addr_size;
25119 }
25120
25121 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
25122
25123 int
25124 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25125 {
25126   struct comp_unit_head cu_header_local;
25127   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25128
25129   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25130
25131   return cu_headerp->offset_size;
25132 }
25133
25134 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
25135
25136 int
25137 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25138 {
25139   struct comp_unit_head cu_header_local;
25140   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25141
25142   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25143
25144   if (cu_headerp->version == 2)
25145     return cu_headerp->addr_size;
25146   else
25147     return cu_headerp->offset_size;
25148 }
25149
25150 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
25151    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
25152    file, then the offset may be different from the corresponding
25153    offset in the parent objfile.  */
25154
25155 CORE_ADDR
25156 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25157 {
25158   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25159
25160   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
25161 }
25162
25163 /* Return DWARF version number of PER_CU.  */
25164
25165 short
25166 dwarf2_version (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25167 {
25168   return per_cu->dwarf_version;
25169 }
25170
25171 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
25172    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
25173
25174 static struct dwarf2_per_cu_data *
25175 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset sect_off,
25176                                   unsigned int offset_in_dwz,
25177                                   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25178 {
25179   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
25180   int low, high;
25181
25182   low = 0;
25183   high = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1;
25184   while (high > low)
25185     {
25186       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
25187       int mid = low + (high - low) / 2;
25188
25189       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
25190       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
25191           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
25192               && mid_cu->sect_off + mid_cu->length >= sect_off))
25193         high = mid;
25194       else
25195         low = mid + 1;
25196     }
25197   gdb_assert (low == high);
25198   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
25199   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || this_cu->sect_off > sect_off)
25200     {
25201       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
25202         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
25203                "offset %s [in module %s]"),
25204                sect_offset_str (sect_off),
25205                bfd_get_filename (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd));
25206
25207       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->sect_off
25208                   <= sect_off);
25209       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
25210     }
25211   else
25212     {
25213       if (low == dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1
25214           && sect_off >= this_cu->sect_off + this_cu->length)
25215         error (_("invalid dwarf2 offset %s"), sect_offset_str (sect_off));
25216       gdb_assert (sect_off < this_cu->sect_off + this_cu->length);
25217       return this_cu;
25218     }
25219 }
25220
25221 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
25222
25223 dwarf2_cu::dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_)
25224   : per_cu (per_cu_),
25225     mark (false),
25226     has_loclist (false),
25227     checked_producer (false),
25228     producer_is_gxx_lt_4_6 (false),
25229     producer_is_gcc_lt_4_3 (false),
25230     producer_is_icc (false),
25231     producer_is_icc_lt_14 (false),
25232     producer_is_codewarrior (false),
25233     processing_has_namespace_info (false)
25234 {
25235   per_cu->cu = this;
25236 }
25237
25238 /* Destroy a dwarf2_cu.  */
25239
25240 dwarf2_cu::~dwarf2_cu ()
25241 {
25242   per_cu->cu = NULL;
25243 }
25244
25245 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
25246
25247 static void
25248 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
25249                        enum language pretend_language)
25250 {
25251   struct attribute *attr;
25252
25253   /* Set the language we're debugging.  */
25254   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
25255   if (attr)
25256     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
25257   else
25258     {
25259       cu->language = pretend_language;
25260       cu->language_defn = language_def (cu->language);
25261     }
25262
25263   cu->producer = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
25264 }
25265
25266 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
25267    any that are too old.  */
25268
25269 static void
25270 age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25271 {
25272   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25273
25274   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
25275   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25276   while (per_cu != NULL)
25277     {
25278       per_cu->cu->last_used ++;
25279       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf_max_cache_age)
25280         dwarf2_mark (per_cu->cu);
25281       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25282     }
25283
25284   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25285   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25286   while (per_cu != NULL)
25287     {
25288       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25289
25290       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25291
25292       if (!per_cu->cu->mark)
25293         {
25294           delete per_cu->cu;
25295           *last_chain = next_cu;
25296         }
25297       else
25298         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25299
25300       per_cu = next_cu;
25301     }
25302 }
25303
25304 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
25305
25306 static void
25307 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
25308 {
25309   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25310   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25311     = target_per_cu->dwarf2_per_objfile;
25312
25313   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25314   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25315   while (per_cu != NULL)
25316     {
25317       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25318
25319       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25320
25321       if (per_cu == target_per_cu)
25322         {
25323           delete per_cu->cu;
25324           per_cu->cu = NULL;
25325           *last_chain = next_cu;
25326           break;
25327         }
25328       else
25329         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25330
25331       per_cu = next_cu;
25332     }
25333 }
25334
25335 /* Cleanup function for the dwarf2_per_objfile data.  */
25336
25337 static void
25338 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile, void *datum)
25339 {
25340   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25341     = static_cast<struct dwarf2_per_objfile *> (datum);
25342
25343   delete dwarf2_per_objfile;
25344 }
25345
25346 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
25347    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
25348    when the DIEs are flushed out of cache.
25349
25350    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
25351    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
25352    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
25353    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
25354    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
25355    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
25356    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
25357    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
25358    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
25359
25360 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
25361 {
25362   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25363   sect_offset sect_off;
25364   struct type *type;
25365 };
25366
25367 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25368
25369 static hashval_t
25370 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
25371 {
25372   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs
25373     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item;
25374
25375   return (uintptr_t) ofs->per_cu + to_underlying (ofs->sect_off);
25376 }
25377
25378 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25379
25380 static int
25381 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25382 {
25383   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs
25384     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_lhs;
25385   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs
25386     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_rhs;
25387
25388   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
25389           && ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off);
25390 }
25391
25392 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
25393    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
25394
25395    The DIEs reading must have careful ordering to:
25396     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
25397       reading current DIE.
25398     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
25399       while reading in other DIEs.
25400     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
25401       the type without accessing its fields.
25402
25403    Therefore caller should follow these rules:
25404      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
25405        before building the type and calling set_die_type.
25406      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
25407        possible before fetching more types to complete the current type.
25408      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
25409
25410 static struct type *
25411 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
25412 {
25413   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25414     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25415   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
25416   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25417   struct attribute *attr;
25418   struct dynamic_prop prop;
25419
25420   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
25421      initialized (if not already set).  There are a few types where
25422      we should not be doing so, because the type-specific area is
25423      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
25424      where the type-specific area is used to store the floatformat).
25425      But this is not a problem, because the gnat-specific information
25426      is actually not needed for these types.  */
25427   if (need_gnat_info (cu)
25428       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
25429       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
25430       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHODPTR
25431       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_MEMBERPTR
25432       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHOD
25433       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
25434     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
25435
25436   /* Read DW_AT_allocated and set in type.  */
25437   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_allocated, cu);
25438   if (attr_form_is_block (attr))
25439     {
25440       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25441         add_dyn_prop (DYN_PROP_ALLOCATED, prop, type);
25442     }
25443   else if (attr != NULL)
25444     {
25445       complaint (_("DW_AT_allocated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25446                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25447                  sect_offset_str (die->sect_off));
25448     }
25449
25450   /* Read DW_AT_associated and set in type.  */
25451   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_associated, cu);
25452   if (attr_form_is_block (attr))
25453     {
25454       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25455         add_dyn_prop (DYN_PROP_ASSOCIATED, prop, type);
25456     }
25457   else if (attr != NULL)
25458     {
25459       complaint (_("DW_AT_associated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25460                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25461                  sect_offset_str (die->sect_off));
25462     }
25463
25464   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
25465   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
25466   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25467     add_dyn_prop (DYN_PROP_DATA_LOCATION, prop, type);
25468
25469   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25470     {
25471       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
25472         htab_create_alloc_ex (127,
25473                               per_cu_offset_and_type_hash,
25474                               per_cu_offset_and_type_eq,
25475                               NULL,
25476                               &objfile->objfile_obstack,
25477                               hashtab_obstack_allocate,
25478                               dummy_obstack_deallocate);
25479     }
25480
25481   ofs.per_cu = cu->per_cu;
25482   ofs.sect_off = die->sect_off;
25483   ofs.type = type;
25484   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
25485     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
25486   if (*slot)
25487     complaint (_("A problem internal to GDB: DIE %s has type already set"),
25488                sect_offset_str (die->sect_off));
25489   *slot = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
25490                   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type);
25491   **slot = ofs;
25492   return type;
25493 }
25494
25495 /* Look up the type for the die at SECT_OFF in PER_CU in die_type_hash,
25496    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
25497
25498 static struct type *
25499 get_die_type_at_offset (sect_offset sect_off,
25500                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25501 {
25502   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
25503   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
25504
25505   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25506     return NULL;
25507
25508   ofs.per_cu = per_cu;
25509   ofs.sect_off = sect_off;
25510   slot = ((struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *)
25511           htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs));
25512   if (slot)
25513     return slot->type;
25514   else
25515     return NULL;
25516 }
25517
25518 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
25519    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
25520
25521 static struct type *
25522 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
25523 {
25524   return get_die_type_at_offset (die->sect_off, cu->per_cu);
25525 }
25526
25527 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
25528
25529 static void
25530 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
25531                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
25532 {
25533   void **slot;
25534
25535   if (cu->dependencies == NULL)
25536     cu->dependencies
25537       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
25538                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
25539                               hashtab_obstack_allocate,
25540                               dummy_obstack_deallocate);
25541
25542   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
25543   if (*slot == NULL)
25544     *slot = ref_per_cu;
25545 }
25546
25547 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
25548    Set the mark field in every compilation unit in the
25549    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25550
25551 static int
25552 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
25553 {
25554   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25555
25556   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
25557
25558   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
25559      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
25560      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
25561   if (per_cu->cu == NULL)
25562     return 1;
25563
25564   if (per_cu->cu->mark)
25565     return 1;
25566   per_cu->cu->mark = true;
25567
25568   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
25569     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25570
25571   return 1;
25572 }
25573
25574 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
25575    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25576
25577 static void
25578 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
25579 {
25580   if (cu->mark)
25581     return;
25582   cu->mark = true;
25583   if (cu->dependencies != NULL)
25584     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25585 }
25586
25587 static void
25588 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25589 {
25590   while (per_cu)
25591     {
25592       per_cu->cu->mark = false;
25593       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25594     }
25595 }
25596
25597 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
25598    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
25599
25600 static hashval_t
25601 partial_die_hash (const void *item)
25602 {
25603   const struct partial_die_info *part_die
25604     = (const struct partial_die_info *) item;
25605
25606   return to_underlying (part_die->sect_off);
25607 }
25608
25609 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
25610    are equal if they have the same offset.  */
25611
25612 static int
25613 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25614 {
25615   const struct partial_die_info *part_die_lhs
25616     = (const struct partial_die_info *) item_lhs;
25617   const struct partial_die_info *part_die_rhs
25618     = (const struct partial_die_info *) item_rhs;
25619
25620   return part_die_lhs->sect_off == part_die_rhs->sect_off;
25621 }
25622
25623 struct cmd_list_element *set_dwarf_cmdlist;
25624 struct cmd_list_element *show_dwarf_cmdlist;
25625
25626 static void
25627 set_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25628 {
25629   help_list (set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ", all_commands,
25630              gdb_stdout);
25631 }
25632
25633 static void
25634 show_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25635 {
25636   cmd_show_list (show_dwarf_cmdlist, from_tty, "");
25637 }
25638
25639 int dwarf_always_disassemble;
25640
25641 static void
25642 show_dwarf_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
25643                                struct cmd_list_element *c, const char *value)
25644 {
25645   fprintf_filtered (file,
25646                     _("Whether to always disassemble "
25647                       "DWARF expressions is %s.\n"),
25648                     value);
25649 }
25650
25651 static void
25652 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
25653                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
25654 {
25655   fprintf_filtered (file,
25656                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
25657                     value);
25658 }
25659
25660 void
25661 _initialize_dwarf2_read (void)
25662 {
25663   dwarf2_objfile_data_key
25664     = register_objfile_data_with_cleanup (nullptr, dwarf2_free_objfile);
25665
25666   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, set_dwarf_cmd, _("\
25667 Set DWARF specific variables.\n\
25668 Configure DWARF variables such as the cache size"),
25669                   &set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ",
25670                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
25671
25672   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, show_dwarf_cmd, _("\
25673 Show DWARF specific variables\n\
25674 Show DWARF variables such as the cache size"),
25675                   &show_dwarf_cmdlist, "maintenance show dwarf ",
25676                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
25677
25678   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
25679                             &dwarf_max_cache_age, _("\
25680 Set the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25681 Show the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25682 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
25683 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
25684 caching, which can slow down startup."),
25685                             NULL,
25686                             show_dwarf_max_cache_age,
25687                             &set_dwarf_cmdlist,
25688                             &show_dwarf_cmdlist);
25689
25690   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
25691                            &dwarf_always_disassemble, _("\
25692 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25693 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25694 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
25695 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
25696 conversational style, when possible."),
25697                            NULL,
25698                            show_dwarf_always_disassemble,
25699                            &set_dwarf_cmdlist,
25700                            &show_dwarf_cmdlist);
25701
25702   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-read", no_class, &dwarf_read_debug, _("\
25703 Set debugging of the DWARF reader."), _("\
25704 Show debugging of the DWARF reader."), _("\
25705 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during DWARF\n\
25706 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
25707 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
25708                             NULL,
25709                             NULL,
25710                             &setdebuglist, &showdebuglist);
25711
25712   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-die", no_class, &dwarf_die_debug, _("\
25713 Set debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25714 Show debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25715 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
25716 The value is the maximum depth to print."),
25717                              NULL,
25718                              NULL,
25719                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25720
25721   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-line", no_class, &dwarf_line_debug, _("\
25722 Set debugging of the dwarf line reader."), _("\
25723 Show debugging of the dwarf line reader."), _("\
25724 When enabled (non-zero), line number entries are dumped as they are read in.\n\
25725 A value of 1 (one) provides basic information.\n\
25726 A value greater than 1 provides more verbose information."),
25727                              NULL,
25728                              NULL,
25729                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25730
25731   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
25732 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25733 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25734 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
25735 the demangler."),
25736                            NULL, show_check_physname,
25737                            &setdebuglist, &showdebuglist);
25738
25739   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
25740                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
25741 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25742 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25743 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
25744 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
25745 performance issue.\n\
25746 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
25747                            NULL,
25748                            NULL,
25749                            &setlist, &showlist);
25750
25751   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25752                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
25753   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25754                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
25755
25756   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25757                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
25758   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25759                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
25760
25761 #if GDB_SELF_TEST
25762   selftests::register_test ("dw2_expand_symtabs_matching",
25763                             selftests::dw2_expand_symtabs_matching::run_test);
25764 #endif
25765 }