* dwarf2read.c (quirk_gcc_member_function_pointer): Add GCC PR
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4                  2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
8    Inc.  with support from Florida State University (under contract
9    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
10    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
11    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
12    support in dwarfread.c
13
14    This file is part of GDB.
15
16    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17    it under the terms of the GNU General Public License as published by
18    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
19    your option) any later version.
20
21    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
22    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
24    General Public License for more details.
25
26    You should have received a copy of the GNU General Public License
27    along with this program; if not, write to the Free Software
28    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
29    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "symtab.h"
34 #include "gdbtypes.h"
35 #include "objfiles.h"
36 #include "elf/dwarf2.h"
37 #include "buildsym.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "expression.h"
40 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
41 #include "macrotab.h"
42 #include "language.h"
43 #include "complaints.h"
44 #include "bcache.h"
45 #include "dwarf2expr.h"
46 #include "dwarf2loc.h"
47 #include "cp-support.h"
48 #include "hashtab.h"
49 #include "command.h"
50 #include "gdbcmd.h"
51
52 #include <fcntl.h>
53 #include "gdb_string.h"
54 #include "gdb_assert.h"
55 #include <sys/types.h>
56
57 /* A note on memory usage for this file.
58    
59    At the present time, this code reads the debug info sections into
60    the objfile's objfile_obstack.  A definite improvement for startup
61    time, on platforms which do not emit relocations for debug
62    sections, would be to use mmap instead.  The object's complete
63    debug information is loaded into memory, partly to simplify
64    absolute DIE references.
65
66    Whether using obstacks or mmap, the sections should remain loaded
67    until the objfile is released, and pointers into the section data
68    can be used for any other data associated to the objfile (symbol
69    names, type names, location expressions to name a few).  */
70
71 #ifndef DWARF2_REG_TO_REGNUM
72 #define DWARF2_REG_TO_REGNUM(REG) (REG)
73 #endif
74
75 #if 0
76 /* .debug_info header for a compilation unit
77    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
78    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
79 typedef struct comp_unit_header
80   {
81     unsigned int length;        /* length of the .debug_info
82                                    contribution */
83     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
84                                    version 2 */
85     unsigned int abbrev_offset; /* offset into .debug_abbrev section */
86     unsigned char addr_size;    /* byte size of an address -- 4 */
87   }
88 _COMP_UNIT_HEADER;
89 #define _ACTUAL_COMP_UNIT_HEADER_SIZE 11
90 #endif
91
92 /* .debug_pubnames header
93    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
94    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
95 typedef struct pubnames_header
96   {
97     unsigned int length;        /* length of the .debug_pubnames
98                                    contribution  */
99     unsigned char version;      /* version number -- 2 for DWARF
100                                    version 2 */
101     unsigned int info_offset;   /* offset into .debug_info section */
102     unsigned int info_size;     /* byte size of .debug_info section
103                                    portion */
104   }
105 _PUBNAMES_HEADER;
106 #define _ACTUAL_PUBNAMES_HEADER_SIZE 13
107
108 /* .debug_pubnames header
109    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
110    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
111 typedef struct aranges_header
112   {
113     unsigned int length;        /* byte len of the .debug_aranges
114                                    contribution */
115     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
116                                    version 2 */
117     unsigned int info_offset;   /* offset into .debug_info section */
118     unsigned char addr_size;    /* byte size of an address */
119     unsigned char seg_size;     /* byte size of segment descriptor */
120   }
121 _ARANGES_HEADER;
122 #define _ACTUAL_ARANGES_HEADER_SIZE 12
123
124 /* .debug_line statement program prologue
125    Because of alignment constraints, this structure has padding and cannot
126    be mapped directly onto the beginning of the .debug_info section.  */
127 typedef struct statement_prologue
128   {
129     unsigned int total_length;  /* byte length of the statement
130                                    information */
131     unsigned short version;     /* version number -- 2 for DWARF
132                                    version 2 */
133     unsigned int prologue_length;       /* # bytes between prologue &
134                                            stmt program */
135     unsigned char minimum_instruction_length;   /* byte size of
136                                                    smallest instr */
137     unsigned char default_is_stmt;      /* initial value of is_stmt
138                                            register */
139     char line_base;
140     unsigned char line_range;
141     unsigned char opcode_base;  /* number assigned to first special
142                                    opcode */
143     unsigned char *standard_opcode_lengths;
144   }
145 _STATEMENT_PROLOGUE;
146
147 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
148
149 struct dwarf2_per_objfile
150 {
151   /* Sizes of debugging sections.  */
152   unsigned int info_size;
153   unsigned int abbrev_size;
154   unsigned int line_size;
155   unsigned int pubnames_size;
156   unsigned int aranges_size;
157   unsigned int loc_size;
158   unsigned int macinfo_size;
159   unsigned int str_size;
160   unsigned int ranges_size;
161   unsigned int frame_size;
162   unsigned int eh_frame_size;
163
164   /* Loaded data from the sections.  */
165   gdb_byte *info_buffer;
166   gdb_byte *abbrev_buffer;
167   gdb_byte *line_buffer;
168   gdb_byte *str_buffer;
169   gdb_byte *macinfo_buffer;
170   gdb_byte *ranges_buffer;
171   gdb_byte *loc_buffer;
172
173   /* A list of all the compilation units.  This is used to locate
174      the target compilation unit of a particular reference.  */
175   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
176
177   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
178   int n_comp_units;
179
180   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
181      they can be freed later.  */
182   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
183
184   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
185      VMA of 0.  */
186   int has_section_at_zero;
187 };
188
189 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
190
191 static asection *dwarf_info_section;
192 static asection *dwarf_abbrev_section;
193 static asection *dwarf_line_section;
194 static asection *dwarf_pubnames_section;
195 static asection *dwarf_aranges_section;
196 static asection *dwarf_loc_section;
197 static asection *dwarf_macinfo_section;
198 static asection *dwarf_str_section;
199 static asection *dwarf_ranges_section;
200 asection *dwarf_frame_section;
201 asection *dwarf_eh_frame_section;
202
203 /* names of the debugging sections */
204
205 #define INFO_SECTION     ".debug_info"
206 #define ABBREV_SECTION   ".debug_abbrev"
207 #define LINE_SECTION     ".debug_line"
208 #define PUBNAMES_SECTION ".debug_pubnames"
209 #define ARANGES_SECTION  ".debug_aranges"
210 #define LOC_SECTION      ".debug_loc"
211 #define MACINFO_SECTION  ".debug_macinfo"
212 #define STR_SECTION      ".debug_str"
213 #define RANGES_SECTION   ".debug_ranges"
214 #define FRAME_SECTION    ".debug_frame"
215 #define EH_FRAME_SECTION ".eh_frame"
216
217 /* local data types */
218
219 /* We hold several abbreviation tables in memory at the same time. */
220 #ifndef ABBREV_HASH_SIZE
221 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
222 #endif
223
224 /* The data in a compilation unit header, after target2host
225    translation, looks like this.  */
226 struct comp_unit_head
227 {
228   unsigned long length;
229   short version;
230   unsigned int abbrev_offset;
231   unsigned char addr_size;
232   unsigned char signed_addr_p;
233
234   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
235   unsigned int offset_size;
236
237   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
238   unsigned int initial_length_size;
239
240   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
241      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
242   unsigned int offset;
243
244   /* Pointer to this compilation unit header in the .debug_info
245      section.  */
246   gdb_byte *cu_head_ptr;
247
248   /* Pointer to the first die of this compilation unit.  This will be
249      the first byte following the compilation unit header.  */
250   gdb_byte *first_die_ptr;
251
252   /* Pointer to the next compilation unit header in the program.  */
253   struct comp_unit_head *next;
254
255   /* Base address of this compilation unit.  */
256   CORE_ADDR base_address;
257
258   /* Non-zero if base_address has been set.  */
259   int base_known;
260 };
261
262 /* Fixed size for the DIE hash table.  */
263 #ifndef REF_HASH_SIZE
264 #define REF_HASH_SIZE 1021
265 #endif
266
267 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
268 struct dwarf2_cu
269 {
270   /* The objfile containing this compilation unit.  */
271   struct objfile *objfile;
272
273   /* The header of the compilation unit.
274
275      FIXME drow/2003-11-10: Some of the things from the comp_unit_head
276      should logically be moved to the dwarf2_cu structure.  */
277   struct comp_unit_head header;
278
279   struct function_range *first_fn, *last_fn, *cached_fn;
280
281   /* The language we are debugging.  */
282   enum language language;
283   const struct language_defn *language_defn;
284
285   const char *producer;
286
287   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
288      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
289      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
290      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
291
292      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
293      first local scope, and all other local scopes as nested local
294      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
295      distinguish these in buildsym.c.  */
296   struct pending **list_in_scope;
297
298   /* Maintain an array of referenced fundamental types for the current
299      compilation unit being read.  For DWARF version 1, we have to construct
300      the fundamental types on the fly, since no information about the
301      fundamental types is supplied.  Each such fundamental type is created by
302      calling a language dependent routine to create the type, and then a
303      pointer to that type is then placed in the array at the index specified
304      by it's FT_<TYPENAME> value.  The array has a fixed size set by the
305      FT_NUM_MEMBERS compile time constant, which is the number of predefined
306      fundamental types gdb knows how to construct.  */
307   struct type *ftypes[FT_NUM_MEMBERS];  /* Fundamental types */
308
309   /* DWARF abbreviation table associated with this compilation unit.  */
310   struct abbrev_info **dwarf2_abbrevs;
311
312   /* Storage for the abbrev table.  */
313   struct obstack abbrev_obstack;
314
315   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs.  */
316   htab_t partial_dies;
317
318   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
319      unit, including partial DIEs.  */
320   struct obstack comp_unit_obstack;
321
322   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
323      chains them all together, so that they can be released efficiently.
324      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
325      compilation units are cached...  */
326   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
327
328   /* Backchain to our per_cu entry if the tree has been built.  */
329   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
330
331   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
332   int last_used;
333
334   /* A hash table of die offsets for following references.  */
335   struct die_info *die_ref_table[REF_HASH_SIZE];
336
337   /* Full DIEs if read in.  */
338   struct die_info *dies;
339
340   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
341      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
342      partial symbol tables do not have dependencies.  */
343   htab_t dependencies;
344
345   /* Mark used when releasing cached dies.  */
346   unsigned int mark : 1;
347
348   /* This flag will be set if this compilation unit might include
349      inter-compilation-unit references.  */
350   unsigned int has_form_ref_addr : 1;
351
352   /* This flag will be set if this compilation unit includes any
353      DW_TAG_namespace DIEs.  If we know that there are explicit
354      DIEs for namespaces, we don't need to try to infer them
355      from mangled names.  */
356   unsigned int has_namespace_info : 1;
357 };
358
359 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
360    processing it.  We put a pointer to this structure in the
361    read_symtab_private field of the psymtab.  If we encounter
362    inter-compilation-unit references, we also maintain a sorted
363    list of all compilation units.  */
364
365 struct dwarf2_per_cu_data
366 {
367   /* The start offset and length of this compilation unit.  2**30-1
368      bytes should suffice to store the length of any compilation unit
369      - if it doesn't, GDB will fall over anyway.  */
370   unsigned long offset;
371   unsigned long length : 30;
372
373   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
374      any of the current compilation units are processed.  */
375   unsigned long queued : 1;
376
377   /* This flag will be set if we need to load absolutely all DIEs
378      for this compilation unit, instead of just the ones we think
379      are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
380      hash table and don't find it.  */
381   unsigned int load_all_dies : 1;
382
383   /* Set iff currently read in.  */
384   struct dwarf2_cu *cu;
385
386   /* If full symbols for this CU have been read in, then this field
387      holds a map of DIE offsets to types.  It isn't always possible
388      to reconstruct this information later, so we have to preserve
389      it.  */
390   htab_t type_hash;
391
392   /* The partial symbol table associated with this compilation unit.  */
393   struct partial_symtab *psymtab;
394 };
395
396 /* The line number information for a compilation unit (found in the
397    .debug_line section) begins with a "statement program header",
398    which contains the following information.  */
399 struct line_header
400 {
401   unsigned int total_length;
402   unsigned short version;
403   unsigned int header_length;
404   unsigned char minimum_instruction_length;
405   unsigned char default_is_stmt;
406   int line_base;
407   unsigned char line_range;
408   unsigned char opcode_base;
409
410   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
411      standard opcode whose value is i.  This means that
412      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
413      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
414   unsigned char *standard_opcode_lengths;
415
416   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
417      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
418      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
419      indigestion.  */
420   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
421   char **include_dirs;
422
423   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
424      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
425      Don't try to free them directly.  */
426   unsigned int num_file_names, file_names_size;
427   struct file_entry
428   {
429     char *name;
430     unsigned int dir_index;
431     unsigned int mod_time;
432     unsigned int length;
433     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
434   } *file_names;
435
436   /* The start and end of the statement program following this
437      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
438   gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
439 };
440
441 /* When we construct a partial symbol table entry we only
442    need this much information. */
443 struct partial_die_info
444   {
445     /* Offset of this DIE.  */
446     unsigned int offset;
447
448     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
449     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
450
451     /* Language code associated with this DIE.  This is only used
452        for the compilation unit DIE.  */
453     unsigned int language : 8;
454
455     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
456     unsigned int has_children : 1;
457     unsigned int is_external : 1;
458     unsigned int is_declaration : 1;
459     unsigned int has_type : 1;
460     unsigned int has_specification : 1;
461     unsigned int has_stmt_list : 1;
462     unsigned int has_pc_info : 1;
463
464     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
465        computed.  */
466     unsigned int scope_set : 1;
467
468     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
469        sometimes DW_TAG_MIPS_linkage_name or a string computed in some
470        other fashion.  */
471     char *name;
472     char *dirname;
473
474     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
475        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
476        when this compilation unit leaves the cache.  */
477     char *scope;
478
479     /* The location description associated with this DIE, if any.  */
480     struct dwarf_block *locdesc;
481
482     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
483     CORE_ADDR lowpc;
484     CORE_ADDR highpc;
485
486     /* Pointer into the info_buffer pointing at the target of
487        DW_AT_sibling, if any.  */
488     gdb_byte *sibling;
489
490     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
491        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
492        DW_AT_extension).  */
493     unsigned int spec_offset;
494
495     /* If HAS_STMT_LIST, the offset of the Line Number Information data.  */
496     unsigned int line_offset;
497
498     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
499        if any.  */
500     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
501   };
502
503 /* This data structure holds the information of an abbrev. */
504 struct abbrev_info
505   {
506     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
507     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
508     unsigned short has_children;                /* boolean */
509     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
510     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
511     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
512   };
513
514 struct attr_abbrev
515   {
516     enum dwarf_attribute name;
517     enum dwarf_form form;
518   };
519
520 /* This data structure holds a complete die structure. */
521 struct die_info
522   {
523     enum dwarf_tag tag;         /* Tag indicating type of die */
524     unsigned int abbrev;        /* Abbrev number */
525     unsigned int offset;        /* Offset in .debug_info section */
526     unsigned int num_attrs;     /* Number of attributes */
527     struct attribute *attrs;    /* An array of attributes */
528     struct die_info *next_ref;  /* Next die in ref hash table */
529
530     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
531        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
532        this node; and all the children of a given node are chained
533        together via their SIBLING fields, terminated by a die whose
534        tag is zero.  */
535     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
536     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
537     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
538
539     struct type *type;          /* Cached type information */
540   };
541
542 /* Attributes have a name and a value */
543 struct attribute
544   {
545     enum dwarf_attribute name;
546     enum dwarf_form form;
547     union
548       {
549         char *str;
550         struct dwarf_block *blk;
551         unsigned long unsnd;
552         long int snd;
553         CORE_ADDR addr;
554       }
555     u;
556   };
557
558 struct function_range
559 {
560   const char *name;
561   CORE_ADDR lowpc, highpc;
562   int seen_line;
563   struct function_range *next;
564 };
565
566 /* Get at parts of an attribute structure */
567
568 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
569 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
570 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
571 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
572 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
573
574 /* Blocks are a bunch of untyped bytes. */
575 struct dwarf_block
576   {
577     unsigned int size;
578     gdb_byte *data;
579   };
580
581 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
582 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
583 #endif
584
585 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
586 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
587 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
588 #endif
589
590 /* A zeroed version of a partial die for initialization purposes.  */
591 static struct partial_die_info zeroed_partial_die;
592
593 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
594    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
595    and friends.  */
596 static int bits_per_byte = 8;
597
598 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
599    pass lists of data member fields and lists of member function fields
600    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
601 struct field_info
602   {
603     /* List of data member and baseclasses fields. */
604     struct nextfield
605       {
606         struct nextfield *next;
607         int accessibility;
608         int virtuality;
609         struct field field;
610       }
611      *fields;
612
613     /* Number of fields.  */
614     int nfields;
615
616     /* Number of baseclasses.  */
617     int nbaseclasses;
618
619     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
620     int non_public_fields;
621
622     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
623        are encountered in the object file.  */
624     struct nextfnfield
625       {
626         struct nextfnfield *next;
627         struct fn_field fnfield;
628       }
629      *fnfields;
630
631     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
632        member function, number of overloaded member functions and a pointer
633        to the head of the member function field chain.  */
634     struct fnfieldlist
635       {
636         char *name;
637         int length;
638         struct nextfnfield *head;
639       }
640      *fnfieldlists;
641
642     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
643     int nfnfields;
644   };
645
646 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
647    for.  */
648 struct dwarf2_queue_item
649 {
650   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
651   struct dwarf2_queue_item *next;
652 };
653
654 /* The current queue.  */
655 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
656
657 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
658    have not been referenced for the processing of this many
659    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
660    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
661    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
662 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
663 static void
664 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
665                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
666 {
667   fprintf_filtered (file, _("\
668 The upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units is %s.\n"),
669                     value);
670 }
671
672
673 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process */
674
675 static void
676 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
677 {
678   complaint (&symfile_complaints,
679              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
680 }
681
682 static void
683 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
684 {
685   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
686 }
687
688 static void
689 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
690                                               int arg3)
691 {
692   complaint (&symfile_complaints,
693              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"), arg1,
694              arg2, arg3);
695 }
696
697 static void
698 dwarf2_macros_too_long_complaint (void)
699 {
700   complaint (&symfile_complaints,
701              _("macro info runs off end of `.debug_macinfo' section"));
702 }
703
704 static void
705 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
706 {
707   complaint (&symfile_complaints,
708              _("macro debug info contains a malformed macro definition:\n`%s'"),
709              arg1);
710 }
711
712 static void
713 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
714 {
715   complaint (&symfile_complaints,
716              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"), arg1, arg2);
717 }
718
719 /* local function prototypes */
720
721 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
722
723 #if 0
724 static void dwarf2_build_psymtabs_easy (struct objfile *, int);
725 #endif
726
727 static void dwarf2_create_include_psymtab (char *, struct partial_symtab *,
728                                            struct objfile *);
729
730 static void dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *,
731                                            struct partial_die_info *,
732                                            struct partial_symtab *);
733
734 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *, int);
735
736 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
737                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
738                                   struct dwarf2_cu *);
739
740 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
741                                 struct dwarf2_cu *);
742
743 static int pdi_needs_namespace (enum dwarf_tag tag);
744
745 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
746                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
747                                    struct dwarf2_cu *cu);
748
749 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
750                                      struct dwarf2_cu *cu);
751
752 static gdb_byte *locate_pdi_sibling (struct partial_die_info *orig_pdi,
753                                      gdb_byte *info_ptr,
754                                      bfd *abfd,
755                                      struct dwarf2_cu *cu);
756
757 static void dwarf2_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *);
758
759 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
760
761 gdb_byte *dwarf2_read_section (struct objfile *, asection *);
762
763 static void dwarf2_read_abbrevs (bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu);
764
765 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
766
767 static struct abbrev_info *peek_die_abbrev (gdb_byte *, unsigned int *,
768                                             struct dwarf2_cu *);
769
770 static struct abbrev_info *dwarf2_lookup_abbrev (unsigned int,
771                                                  struct dwarf2_cu *);
772
773 static struct partial_die_info *load_partial_dies (bfd *, gdb_byte *, int,
774                                                    struct dwarf2_cu *);
775
776 static gdb_byte *read_partial_die (struct partial_die_info *,
777                                    struct abbrev_info *abbrev, unsigned int,
778                                    bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
779
780 static struct partial_die_info *find_partial_die (unsigned long,
781                                                   struct dwarf2_cu *);
782
783 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
784                                struct dwarf2_cu *);
785
786 static gdb_byte *read_full_die (struct die_info **, bfd *, gdb_byte *,
787                                 struct dwarf2_cu *, int *);
788
789 static gdb_byte *read_attribute (struct attribute *, struct attr_abbrev *,
790                                  bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
791
792 static gdb_byte *read_attribute_value (struct attribute *, unsigned,
793                                        bfd *, gdb_byte *, struct dwarf2_cu *);
794
795 static unsigned int read_1_byte (bfd *, gdb_byte *);
796
797 static int read_1_signed_byte (bfd *, gdb_byte *);
798
799 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, gdb_byte *);
800
801 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, gdb_byte *);
802
803 static unsigned long read_8_bytes (bfd *, gdb_byte *);
804
805 static CORE_ADDR read_address (bfd *, gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
806                                unsigned int *);
807
808 static LONGEST read_initial_length (bfd *, gdb_byte *,
809                                     struct comp_unit_head *, unsigned int *);
810
811 static LONGEST read_offset (bfd *, gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
812                             unsigned int *);
813
814 static gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, gdb_byte *, unsigned int);
815
816 static char *read_string (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
817
818 static char *read_indirect_string (bfd *, gdb_byte *,
819                                    const struct comp_unit_head *,
820                                    unsigned int *);
821
822 static unsigned long read_unsigned_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
823
824 static long read_signed_leb128 (bfd *, gdb_byte *, unsigned int *);
825
826 static gdb_byte *skip_leb128 (bfd *, gdb_byte *);
827
828 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
829
830 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
831                                       struct dwarf2_cu *);
832
833 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
834                                struct dwarf2_cu *cu);
835
836 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
837
838 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
839                                            struct dwarf2_cu *);
840
841 static void free_line_header (struct line_header *lh);
842
843 static void add_file_name (struct line_header *, char *, unsigned int,
844                            unsigned int, unsigned int);
845
846 static struct line_header *(dwarf_decode_line_header
847                             (unsigned int offset,
848                              bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu));
849
850 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, char *, bfd *,
851                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
852
853 static void dwarf2_start_subfile (char *, char *, char *);
854
855 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
856                                   struct dwarf2_cu *);
857
858 static void dwarf2_const_value (struct attribute *, struct symbol *,
859                                 struct dwarf2_cu *);
860
861 static void dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr,
862                                      struct symbol *sym,
863                                      int bits);
864
865 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
866
867 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
868                                          struct dwarf2_cu *);
869
870 static struct type *tag_type_to_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
871
872 static void read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
873
874 static char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
875
876 static char *typename_concat (struct obstack *,
877                               const char *prefix, 
878                               const char *suffix,
879                               struct dwarf2_cu *);
880
881 static void read_typedef (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
882
883 static void read_base_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
884
885 static void read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
886
887 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
888
889 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
890
891 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
892
893 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
894                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *);
895
896 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
897                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
898                                  struct dwarf2_cu *);
899
900 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
901                               struct dwarf2_cu *);
902
903 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
904                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
905
906 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
907                                   struct die_info *, struct type *,
908                                   struct dwarf2_cu *);
909
910 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
911                                              struct type *, struct dwarf2_cu *);
912
913 static void read_structure_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
914
915 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
916
917 static char *determine_class_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
918
919 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
920
921 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
922
923 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
924                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
925
926 static void read_enumeration_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
927
928 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
929
930 static struct type *dwarf_base_type (int, int, struct dwarf2_cu *);
931
932 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
933
934 static void read_array_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
935
936 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *, 
937                                                        struct dwarf2_cu *);
938
939 static void read_tag_pointer_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
940
941 static void read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *,
942                                          struct dwarf2_cu *);
943
944 static void read_tag_reference_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
945
946 static void read_tag_const_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
947
948 static void read_tag_volatile_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
949
950 static void read_tag_string_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
951
952 static void read_subroutine_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
953
954 static struct die_info *read_comp_unit (gdb_byte *, bfd *, struct dwarf2_cu *);
955
956 static struct die_info *read_die_and_children (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
957                                                struct dwarf2_cu *,
958                                                gdb_byte **new_info_ptr,
959                                                struct die_info *parent);
960
961 static struct die_info *read_die_and_siblings (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
962                                                struct dwarf2_cu *,
963                                                gdb_byte **new_info_ptr,
964                                                struct die_info *parent);
965
966 static void free_die_list (struct die_info *);
967
968 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
969
970 static char *dwarf2_linkage_name (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
971
972 static char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
973
974 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
975                                           struct dwarf2_cu *);
976
977 static char *dwarf_tag_name (unsigned int);
978
979 static char *dwarf_attr_name (unsigned int);
980
981 static char *dwarf_form_name (unsigned int);
982
983 static char *dwarf_stack_op_name (unsigned int);
984
985 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
986
987 static char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
988
989 #if 0
990 static char *dwarf_cfi_name (unsigned int);
991
992 struct die_info *copy_die (struct die_info *);
993 #endif
994
995 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
996
997 static void dump_die (struct die_info *);
998
999 static void dump_die_list (struct die_info *);
1000
1001 static void store_in_ref_table (unsigned int, struct die_info *,
1002                                 struct dwarf2_cu *);
1003
1004 static unsigned int dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *,
1005                                                struct dwarf2_cu *);
1006
1007 static int dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *, int);
1008
1009 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1010                                         struct attribute *,
1011                                         struct dwarf2_cu *);
1012
1013 static struct type *dwarf2_fundamental_type (struct objfile *, int,
1014                                              struct dwarf2_cu *);
1015
1016 /* memory allocation interface */
1017
1018 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1019
1020 static struct abbrev_info *dwarf_alloc_abbrev (struct dwarf2_cu *);
1021
1022 static struct die_info *dwarf_alloc_die (void);
1023
1024 static void initialize_cu_func_list (struct dwarf2_cu *);
1025
1026 static void add_to_cu_func_list (const char *, CORE_ADDR, CORE_ADDR,
1027                                  struct dwarf2_cu *);
1028
1029 static void dwarf_decode_macros (struct line_header *, unsigned int,
1030                                  char *, bfd *, struct dwarf2_cu *);
1031
1032 static int attr_form_is_block (struct attribute *);
1033
1034 static void
1035 dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
1036                              struct dwarf2_cu *cu);
1037
1038 static gdb_byte *skip_one_die (gdb_byte *info_ptr, struct abbrev_info *abbrev,
1039                                struct dwarf2_cu *cu);
1040
1041 static void free_stack_comp_unit (void *);
1042
1043 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1044
1045 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1046
1047 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1048   (unsigned long offset, struct objfile *objfile);
1049
1050 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_comp_unit
1051   (unsigned long offset, struct objfile *objfile);
1052
1053 static void free_one_comp_unit (void *);
1054
1055 static void free_cached_comp_units (void *);
1056
1057 static void age_cached_comp_units (void);
1058
1059 static void free_one_cached_comp_unit (void *);
1060
1061 static void set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1062                           struct dwarf2_cu *);
1063
1064 static void reset_die_and_siblings_types (struct die_info *,
1065                                           struct dwarf2_cu *);
1066
1067 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1068
1069 static struct dwarf2_cu *load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1070
1071 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1072
1073 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1074                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1075
1076 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1077
1078 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1079
1080 static void read_set_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1081
1082
1083 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1084    information and return true if we have enough to do something.  */
1085
1086 int
1087 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile)
1088 {
1089   struct dwarf2_per_objfile *data;
1090
1091   /* Initialize per-objfile state.  */
1092   data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1093   memset (data, 0, sizeof (*data));
1094   set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1095   dwarf2_per_objfile = data;
1096
1097   dwarf_info_section = 0;
1098   dwarf_abbrev_section = 0;
1099   dwarf_line_section = 0;
1100   dwarf_str_section = 0;
1101   dwarf_macinfo_section = 0;
1102   dwarf_frame_section = 0;
1103   dwarf_eh_frame_section = 0;
1104   dwarf_ranges_section = 0;
1105   dwarf_loc_section = 0;
1106   
1107   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections, NULL);
1108   return (dwarf_info_section != NULL && dwarf_abbrev_section != NULL);
1109 }
1110
1111 /* This function is mapped across the sections and remembers the
1112    offset and size of each of the debugging sections we are interested
1113    in.  */
1114
1115 static void
1116 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *ignore_ptr)
1117 {
1118   if (strcmp (sectp->name, INFO_SECTION) == 0)
1119     {
1120       dwarf2_per_objfile->info_size = bfd_get_section_size (sectp);
1121       dwarf_info_section = sectp;
1122     }
1123   else if (strcmp (sectp->name, ABBREV_SECTION) == 0)
1124     {
1125       dwarf2_per_objfile->abbrev_size = bfd_get_section_size (sectp);
1126       dwarf_abbrev_section = sectp;
1127     }
1128   else if (strcmp (sectp->name, LINE_SECTION) == 0)
1129     {
1130       dwarf2_per_objfile->line_size = bfd_get_section_size (sectp);
1131       dwarf_line_section = sectp;
1132     }
1133   else if (strcmp (sectp->name, PUBNAMES_SECTION) == 0)
1134     {
1135       dwarf2_per_objfile->pubnames_size = bfd_get_section_size (sectp);
1136       dwarf_pubnames_section = sectp;
1137     }
1138   else if (strcmp (sectp->name, ARANGES_SECTION) == 0)
1139     {
1140       dwarf2_per_objfile->aranges_size = bfd_get_section_size (sectp);
1141       dwarf_aranges_section = sectp;
1142     }
1143   else if (strcmp (sectp->name, LOC_SECTION) == 0)
1144     {
1145       dwarf2_per_objfile->loc_size = bfd_get_section_size (sectp);
1146       dwarf_loc_section = sectp;
1147     }
1148   else if (strcmp (sectp->name, MACINFO_SECTION) == 0)
1149     {
1150       dwarf2_per_objfile->macinfo_size = bfd_get_section_size (sectp);
1151       dwarf_macinfo_section = sectp;
1152     }
1153   else if (strcmp (sectp->name, STR_SECTION) == 0)
1154     {
1155       dwarf2_per_objfile->str_size = bfd_get_section_size (sectp);
1156       dwarf_str_section = sectp;
1157     }
1158   else if (strcmp (sectp->name, FRAME_SECTION) == 0)
1159     {
1160       dwarf2_per_objfile->frame_size = bfd_get_section_size (sectp);
1161       dwarf_frame_section = sectp;
1162     }
1163   else if (strcmp (sectp->name, EH_FRAME_SECTION) == 0)
1164     {
1165       flagword aflag = bfd_get_section_flags (ignore_abfd, sectp);
1166       if (aflag & SEC_HAS_CONTENTS)
1167         {
1168           dwarf2_per_objfile->eh_frame_size = bfd_get_section_size (sectp);
1169           dwarf_eh_frame_section = sectp;
1170         }
1171     }
1172   else if (strcmp (sectp->name, RANGES_SECTION) == 0)
1173     {
1174       dwarf2_per_objfile->ranges_size = bfd_get_section_size (sectp);
1175       dwarf_ranges_section = sectp;
1176     }
1177   
1178   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
1179       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
1180     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
1181 }
1182
1183 /* Build a partial symbol table.  */
1184
1185 void
1186 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile, int mainline)
1187 {
1188   /* We definitely need the .debug_info and .debug_abbrev sections */
1189
1190   dwarf2_per_objfile->info_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_info_section);
1191   dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_abbrev_section);
1192
1193   if (dwarf_line_section)
1194     dwarf2_per_objfile->line_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_line_section);
1195   else
1196     dwarf2_per_objfile->line_buffer = NULL;
1197
1198   if (dwarf_str_section)
1199     dwarf2_per_objfile->str_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_str_section);
1200   else
1201     dwarf2_per_objfile->str_buffer = NULL;
1202
1203   if (dwarf_macinfo_section)
1204     dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1205                                                 dwarf_macinfo_section);
1206   else
1207     dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer = NULL;
1208
1209   if (dwarf_ranges_section)
1210     dwarf2_per_objfile->ranges_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_ranges_section);
1211   else
1212     dwarf2_per_objfile->ranges_buffer = NULL;
1213
1214   if (dwarf_loc_section)
1215     dwarf2_per_objfile->loc_buffer = dwarf2_read_section (objfile, dwarf_loc_section);
1216   else
1217     dwarf2_per_objfile->loc_buffer = NULL;
1218
1219   if (mainline
1220       || (objfile->global_psymbols.size == 0
1221           && objfile->static_psymbols.size == 0))
1222     {
1223       init_psymbol_list (objfile, 1024);
1224     }
1225
1226 #if 0
1227   if (dwarf_aranges_offset && dwarf_pubnames_offset)
1228     {
1229       /* Things are significantly easier if we have .debug_aranges and
1230          .debug_pubnames sections */
1231
1232       dwarf2_build_psymtabs_easy (objfile, mainline);
1233     }
1234   else
1235 #endif
1236     /* only test this case for now */
1237     {
1238       /* In this case we have to work a bit harder */
1239       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile, mainline);
1240     }
1241 }
1242
1243 #if 0
1244 /* Build the partial symbol table from the information in the
1245    .debug_pubnames and .debug_aranges sections.  */
1246
1247 static void
1248 dwarf2_build_psymtabs_easy (struct objfile *objfile, int mainline)
1249 {
1250   bfd *abfd = objfile->obfd;
1251   char *aranges_buffer, *pubnames_buffer;
1252   char *aranges_ptr, *pubnames_ptr;
1253   unsigned int entry_length, version, info_offset, info_size;
1254
1255   pubnames_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1256                                          dwarf_pubnames_section);
1257   pubnames_ptr = pubnames_buffer;
1258   while ((pubnames_ptr - pubnames_buffer) < dwarf2_per_objfile->pubnames_size)
1259     {
1260       struct comp_unit_head cu_header;
1261       unsigned int bytes_read;
1262
1263       entry_length = read_initial_length (abfd, pubnames_ptr, &cu_header,
1264                                           &bytes_read);
1265       pubnames_ptr += bytes_read;
1266       version = read_1_byte (abfd, pubnames_ptr);
1267       pubnames_ptr += 1;
1268       info_offset = read_4_bytes (abfd, pubnames_ptr);
1269       pubnames_ptr += 4;
1270       info_size = read_4_bytes (abfd, pubnames_ptr);
1271       pubnames_ptr += 4;
1272     }
1273
1274   aranges_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1275                                         dwarf_aranges_section);
1276
1277 }
1278 #endif
1279
1280 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at
1281    info_ptr.  */
1282
1283 static gdb_byte *
1284 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
1285                      gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
1286 {
1287   int signed_addr;
1288   unsigned int bytes_read;
1289   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, cu_header,
1290                                            &bytes_read);
1291   info_ptr += bytes_read;
1292   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
1293   info_ptr += 2;
1294   cu_header->abbrev_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
1295                                           &bytes_read);
1296   info_ptr += bytes_read;
1297   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
1298   info_ptr += 1;
1299   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
1300   if (signed_addr < 0)
1301     internal_error (__FILE__, __LINE__,
1302                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
1303   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
1304   return info_ptr;
1305 }
1306
1307 static gdb_byte *
1308 partial_read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header, gdb_byte *info_ptr,
1309                              bfd *abfd)
1310 {
1311   gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
1312
1313   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
1314
1315   if (header->version != 2 && header->version != 3)
1316     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
1317            "(is %d, should be %d) [in module %s]"), header->version,
1318            2, bfd_get_filename (abfd));
1319
1320   if (header->abbrev_offset >= dwarf2_per_objfile->abbrev_size)
1321     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
1322            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
1323            (long) header->abbrev_offset,
1324            (long) (beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer),
1325            bfd_get_filename (abfd));
1326
1327   if (beg_of_comp_unit + header->length + header->initial_length_size
1328       > dwarf2_per_objfile->info_buffer + dwarf2_per_objfile->info_size)
1329     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
1330            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
1331            (long) header->length,
1332            (long) (beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer),
1333            bfd_get_filename (abfd));
1334
1335   return info_ptr;
1336 }
1337
1338 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
1339    partial symtab as being an include of PST.  */
1340
1341 static void
1342 dwarf2_create_include_psymtab (char *name, struct partial_symtab *pst,
1343                                struct objfile *objfile)
1344 {
1345   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
1346
1347   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
1348   subpst->textlow = 0;
1349   subpst->texthigh = 0;
1350
1351   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1352     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1353                    sizeof (struct partial_symtab *));
1354   subpst->dependencies[0] = pst;
1355   subpst->number_of_dependencies = 1;
1356
1357   subpst->globals_offset = 0;
1358   subpst->n_global_syms = 0;
1359   subpst->statics_offset = 0;
1360   subpst->n_static_syms = 0;
1361   subpst->symtab = NULL;
1362   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
1363   subpst->readin = 0;
1364
1365   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
1366      can be used to differentiate between such include psymtabs and
1367      the regular ones.  */
1368   subpst->read_symtab_private = NULL;
1369 }
1370
1371 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
1372    included by the source file represented by PST.  Build an include
1373    partial symtab for each of these included files.
1374    
1375    This procedure assumes that there *is* a Line Number Program in
1376    the given CU.  Callers should check that PDI->HAS_STMT_LIST is set
1377    before calling this procedure.  */
1378
1379 static void
1380 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
1381                                struct partial_die_info *pdi,
1382                                struct partial_symtab *pst)
1383 {
1384   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1385   bfd *abfd = objfile->obfd;
1386   struct line_header *lh;
1387
1388   lh = dwarf_decode_line_header (pdi->line_offset, abfd, cu);
1389   if (lh == NULL)
1390     return;  /* No linetable, so no includes.  */
1391
1392   dwarf_decode_lines (lh, NULL, abfd, cu, pst);
1393
1394   free_line_header (lh);
1395 }
1396
1397
1398 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
1399    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
1400
1401 static void
1402 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile, int mainline)
1403 {
1404   /* Instead of reading this into a big buffer, we should probably use
1405      mmap()  on architectures that support it. (FIXME) */
1406   bfd *abfd = objfile->obfd;
1407   gdb_byte *info_ptr;
1408   gdb_byte *beg_of_comp_unit;
1409   struct partial_die_info comp_unit_die;
1410   struct partial_symtab *pst;
1411   struct cleanup *back_to;
1412   CORE_ADDR lowpc, highpc, baseaddr;
1413
1414   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1415
1416   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
1417      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
1418   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
1419
1420   create_all_comp_units (objfile);
1421
1422   /* Since the objects we're extracting from .debug_info vary in
1423      length, only the individual functions to extract them (like
1424      read_comp_unit_head and load_partial_die) can really know whether
1425      the buffer is large enough to hold another complete object.
1426
1427      At the moment, they don't actually check that.  If .debug_info
1428      holds just one extra byte after the last compilation unit's dies,
1429      then read_comp_unit_head will happily read off the end of the
1430      buffer.  read_partial_die is similarly casual.  Those functions
1431      should be fixed.
1432
1433      For this loop condition, simply checking whether there's any data
1434      left at all should be sufficient.  */
1435   while (info_ptr < (dwarf2_per_objfile->info_buffer
1436                      + dwarf2_per_objfile->info_size))
1437     {
1438       struct cleanup *back_to_inner;
1439       struct dwarf2_cu cu;
1440       struct abbrev_info *abbrev;
1441       unsigned int bytes_read;
1442       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
1443
1444       beg_of_comp_unit = info_ptr;
1445
1446       memset (&cu, 0, sizeof (cu));
1447
1448       obstack_init (&cu.comp_unit_obstack);
1449
1450       back_to_inner = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
1451
1452       cu.objfile = objfile;
1453       info_ptr = partial_read_comp_unit_head (&cu.header, info_ptr, abfd);
1454
1455       /* Complete the cu_header */
1456       cu.header.offset = beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1457       cu.header.first_die_ptr = info_ptr;
1458       cu.header.cu_head_ptr = beg_of_comp_unit;
1459
1460       cu.list_in_scope = &file_symbols;
1461
1462       /* Read the abbrevs for this compilation unit into a table */
1463       dwarf2_read_abbrevs (abfd, &cu);
1464       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
1465
1466       this_cu = dwarf2_find_comp_unit (cu.header.offset, objfile);
1467
1468       /* Read the compilation unit die */
1469       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, &cu);
1470       info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
1471                                    abfd, info_ptr, &cu);
1472
1473       /* Set the language we're debugging */
1474       set_cu_language (comp_unit_die.language, &cu);
1475
1476       /* Allocate a new partial symbol table structure */
1477       pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
1478                                   comp_unit_die.name ? comp_unit_die.name : "",
1479                                   comp_unit_die.lowpc,
1480                                   objfile->global_psymbols.next,
1481                                   objfile->static_psymbols.next);
1482
1483       if (comp_unit_die.dirname)
1484         pst->dirname = xstrdup (comp_unit_die.dirname);
1485
1486       pst->read_symtab_private = (char *) this_cu;
1487
1488       baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1489
1490       /* Store the function that reads in the rest of the symbol table */
1491       pst->read_symtab = dwarf2_psymtab_to_symtab;
1492
1493       /* If this compilation unit was already read in, free the
1494          cached copy in order to read it in again.  This is
1495          necessary because we skipped some symbols when we first
1496          read in the compilation unit (see load_partial_dies).
1497          This problem could be avoided, but the benefit is
1498          unclear.  */
1499       if (this_cu->cu != NULL)
1500         free_one_cached_comp_unit (this_cu->cu);
1501
1502       cu.per_cu = this_cu;
1503
1504       /* Note that this is a pointer to our stack frame, being
1505          added to a global data structure.  It will be cleaned up
1506          in free_stack_comp_unit when we finish with this
1507          compilation unit.  */
1508       this_cu->cu = &cu;
1509
1510       this_cu->psymtab = pst;
1511
1512       /* Check if comp unit has_children.
1513          If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
1514          If not, there's no more debug_info for this comp unit. */
1515       if (comp_unit_die.has_children)
1516         {
1517           struct partial_die_info *first_die;
1518
1519           lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
1520           highpc = ((CORE_ADDR) 0);
1521
1522           first_die = load_partial_dies (abfd, info_ptr, 1, &cu);
1523
1524           scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, &cu);
1525
1526           /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
1527              complaints from `maint check'.  */
1528           if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
1529             lowpc = highpc;
1530
1531           /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
1532              then use the information extracted from its child dies.  */
1533           if (! comp_unit_die.has_pc_info)
1534             {
1535               comp_unit_die.lowpc = lowpc;
1536               comp_unit_die.highpc = highpc;
1537             }
1538         }
1539       pst->textlow = comp_unit_die.lowpc + baseaddr;
1540       pst->texthigh = comp_unit_die.highpc + baseaddr;
1541
1542       pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
1543         (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
1544       pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
1545         (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1546       sort_pst_symbols (pst);
1547
1548       /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this
1549          name, remove it. (If there is a symtab, more drastic things
1550          also happen.) This happens in VxWorks.  */
1551       free_named_symtabs (pst->filename);
1552
1553       info_ptr = beg_of_comp_unit + cu.header.length
1554                                   + cu.header.initial_length_size;
1555
1556       if (comp_unit_die.has_stmt_list)
1557         {
1558           /* Get the list of files included in the current compilation unit,
1559              and build a psymtab for each of them.  */
1560           dwarf2_build_include_psymtabs (&cu, &comp_unit_die, pst);
1561         }
1562
1563       do_cleanups (back_to_inner);
1564     }
1565   do_cleanups (back_to);
1566 }
1567
1568 /* Load the DIEs for a secondary CU into memory.  */
1569
1570 static void
1571 load_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct objfile *objfile)
1572 {
1573   bfd *abfd = objfile->obfd;
1574   gdb_byte *info_ptr, *beg_of_comp_unit;
1575   struct partial_die_info comp_unit_die;
1576   struct dwarf2_cu *cu;
1577   struct abbrev_info *abbrev;
1578   unsigned int bytes_read;
1579   struct cleanup *back_to;
1580
1581   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer + this_cu->offset;
1582   beg_of_comp_unit = info_ptr;
1583
1584   cu = xmalloc (sizeof (struct dwarf2_cu));
1585   memset (cu, 0, sizeof (struct dwarf2_cu));
1586
1587   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
1588
1589   cu->objfile = objfile;
1590   info_ptr = partial_read_comp_unit_head (&cu->header, info_ptr, abfd);
1591
1592   /* Complete the cu_header.  */
1593   cu->header.offset = beg_of_comp_unit - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1594   cu->header.first_die_ptr = info_ptr;
1595   cu->header.cu_head_ptr = beg_of_comp_unit;
1596
1597   /* Read the abbrevs for this compilation unit into a table.  */
1598   dwarf2_read_abbrevs (abfd, cu);
1599   back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
1600
1601   /* Read the compilation unit die.  */
1602   abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
1603   info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
1604                                abfd, info_ptr, cu);
1605
1606   /* Set the language we're debugging.  */
1607   set_cu_language (comp_unit_die.language, cu);
1608
1609   /* Link this compilation unit into the compilation unit tree.  */
1610   this_cu->cu = cu;
1611   cu->per_cu = this_cu;
1612
1613   /* Check if comp unit has_children.
1614      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
1615      If not, there's no more debug_info for this comp unit. */
1616   if (comp_unit_die.has_children)
1617     load_partial_dies (abfd, info_ptr, 0, cu);
1618
1619   do_cleanups (back_to);
1620 }
1621
1622 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.  We do this only
1623    if an inter-comp-unit reference is found; presumably if there is one,
1624    there will be many, and one will occur early in the .debug_info section.
1625    So there's no point in building this list incrementally.  */
1626
1627 static void
1628 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
1629 {
1630   int n_allocated;
1631   int n_comp_units;
1632   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
1633   gdb_byte *info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1634
1635   n_comp_units = 0;
1636   n_allocated = 10;
1637   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
1638                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1639   
1640   while (info_ptr < dwarf2_per_objfile->info_buffer + dwarf2_per_objfile->info_size)
1641     {
1642       struct comp_unit_head cu_header;
1643       gdb_byte *beg_of_comp_unit;
1644       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
1645       unsigned long offset;
1646       unsigned int bytes_read;
1647
1648       offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
1649
1650       /* Read just enough information to find out where the next
1651          compilation unit is.  */
1652       cu_header.initial_length_size = 0;
1653       cu_header.length = read_initial_length (objfile->obfd, info_ptr,
1654                                               &cu_header, &bytes_read);
1655
1656       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
1657       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1658                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
1659       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
1660       this_cu->offset = offset;
1661       this_cu->length = cu_header.length + cu_header.initial_length_size;
1662
1663       if (n_comp_units == n_allocated)
1664         {
1665           n_allocated *= 2;
1666           all_comp_units = xrealloc (all_comp_units,
1667                                      n_allocated
1668                                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1669         }
1670       all_comp_units[n_comp_units++] = this_cu;
1671
1672       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
1673     }
1674
1675   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
1676     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
1677                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1678   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
1679           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
1680   xfree (all_comp_units);
1681   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
1682 }
1683
1684 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at FIRST_DIE.
1685    Also set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found
1686    in CU.  */
1687
1688 static void
1689 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
1690                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu)
1691 {
1692   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1693   bfd *abfd = objfile->obfd;
1694   struct partial_die_info *pdi;
1695
1696   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
1697      interesting children but skipping the children of the other ones,
1698      until we reach the end of the compilation unit.  */
1699
1700   pdi = first_die;
1701
1702   while (pdi != NULL)
1703     {
1704       fixup_partial_die (pdi, cu);
1705
1706       /* Anonymous namespaces have no name but have interesting
1707          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
1708          enums.  */
1709
1710       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
1711           || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type)
1712         {
1713           switch (pdi->tag)
1714             {
1715             case DW_TAG_subprogram:
1716               if (pdi->has_pc_info)
1717                 {
1718                   if (pdi->lowpc < *lowpc)
1719                     {
1720                       *lowpc = pdi->lowpc;
1721                     }
1722                   if (pdi->highpc > *highpc)
1723                     {
1724                       *highpc = pdi->highpc;
1725                     }
1726                   if (!pdi->is_declaration)
1727                     {
1728                       add_partial_symbol (pdi, cu);
1729                     }
1730                 }
1731               break;
1732             case DW_TAG_variable:
1733             case DW_TAG_typedef:
1734             case DW_TAG_union_type:
1735               if (!pdi->is_declaration)
1736                 {
1737                   add_partial_symbol (pdi, cu);
1738                 }
1739               break;
1740             case DW_TAG_class_type:
1741             case DW_TAG_structure_type:
1742               if (!pdi->is_declaration)
1743                 {
1744                   add_partial_symbol (pdi, cu);
1745                 }
1746               break;
1747             case DW_TAG_enumeration_type:
1748               if (!pdi->is_declaration)
1749                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
1750               break;
1751             case DW_TAG_base_type:
1752             case DW_TAG_subrange_type:
1753               /* File scope base type definitions are added to the partial
1754                  symbol table.  */
1755               add_partial_symbol (pdi, cu);
1756               break;
1757             case DW_TAG_namespace:
1758               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, cu);
1759               break;
1760             default:
1761               break;
1762             }
1763         }
1764
1765       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
1766
1767       pdi = pdi->die_sibling;
1768     }
1769 }
1770
1771 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
1772
1773    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
1774    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
1775    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
1776    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
1777    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
1778    prepended to the enumerator.
1779
1780    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
1781    case "parent" means the parent of the target of the specification,
1782    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
1783    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
1784    the fully qualified name of structure types from their members'
1785    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
1786    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
1787    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
1788    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
1789    have a parent.  */
1790
1791 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
1792    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
1793    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
1794    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
1795 static char *
1796 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
1797                           struct dwarf2_cu *cu)
1798 {
1799   char *grandparent_scope;
1800   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
1801
1802   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
1803      then this means the parent of the specification DIE.  */
1804
1805   real_pdi = pdi;
1806   while (real_pdi->has_specification)
1807     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset, cu);
1808
1809   parent = real_pdi->die_parent;
1810   if (parent == NULL)
1811     return NULL;
1812
1813   if (parent->scope_set)
1814     return parent->scope;
1815
1816   fixup_partial_die (parent, cu);
1817
1818   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
1819
1820   if (parent->tag == DW_TAG_namespace
1821       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
1822       || parent->tag == DW_TAG_class_type
1823       || parent->tag == DW_TAG_union_type)
1824     {
1825       if (grandparent_scope == NULL)
1826         parent->scope = parent->name;
1827       else
1828         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack, grandparent_scope,
1829                                          parent->name, cu);
1830     }
1831   else if (parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
1832     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
1833     parent->scope = grandparent_scope;
1834   else
1835     {
1836       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
1837          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
1838          ignoring them.  */
1839       complaint (&symfile_complaints,
1840                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
1841                  parent->tag, pdi->offset);
1842       parent->scope = grandparent_scope;
1843     }
1844
1845   parent->scope_set = 1;
1846   return parent->scope;
1847 }
1848
1849 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
1850    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
1851 static char *
1852 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
1853                        struct dwarf2_cu *cu)
1854 {
1855   char *parent_scope;
1856
1857   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
1858   if (parent_scope == NULL)
1859     return NULL;
1860   else
1861     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, cu);
1862 }
1863
1864 static void
1865 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
1866 {
1867   struct objfile *objfile = cu->objfile;
1868   CORE_ADDR addr = 0;
1869   char *actual_name;
1870   const char *my_prefix;
1871   const struct partial_symbol *psym = NULL;
1872   CORE_ADDR baseaddr;
1873   int built_actual_name = 0;
1874
1875   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1876
1877   actual_name = NULL;
1878
1879   if (pdi_needs_namespace (pdi->tag))
1880     {
1881       actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
1882       if (actual_name)
1883         built_actual_name = 1;
1884     }
1885
1886   if (actual_name == NULL)
1887     actual_name = pdi->name;
1888
1889   switch (pdi->tag)
1890     {
1891     case DW_TAG_subprogram:
1892       if (pdi->is_external)
1893         {
1894           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
1895              mst_text, objfile); */
1896           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1897                                       VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
1898                                       &objfile->global_psymbols,
1899                                       0, pdi->lowpc + baseaddr,
1900                                       cu->language, objfile);
1901         }
1902       else
1903         {
1904           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
1905              mst_file_text, objfile); */
1906           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1907                                       VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
1908                                       &objfile->static_psymbols,
1909                                       0, pdi->lowpc + baseaddr,
1910                                       cu->language, objfile);
1911         }
1912       break;
1913     case DW_TAG_variable:
1914       if (pdi->is_external)
1915         {
1916           /* Global Variable.
1917              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
1918              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
1919              Enter into partial symbol table if it has a location
1920              descriptor or a type.
1921              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
1922              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
1923              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
1924              is referenced.
1925              The address for the partial symbol table entry is not
1926              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
1927              table building.  */
1928
1929           if (pdi->locdesc)
1930             addr = decode_locdesc (pdi->locdesc, cu);
1931           if (pdi->locdesc || pdi->has_type)
1932             psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1933                                         VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
1934                                         &objfile->global_psymbols,
1935                                         0, addr + baseaddr,
1936                                         cu->language, objfile);
1937         }
1938       else
1939         {
1940           /* Static Variable. Skip symbols without location descriptors.  */
1941           if (pdi->locdesc == NULL)
1942             return;
1943           addr = decode_locdesc (pdi->locdesc, cu);
1944           /*prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
1945              mst_file_data, objfile); */
1946           psym = add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1947                                       VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
1948                                       &objfile->static_psymbols,
1949                                       0, addr + baseaddr,
1950                                       cu->language, objfile);
1951         }
1952       break;
1953     case DW_TAG_typedef:
1954     case DW_TAG_base_type:
1955     case DW_TAG_subrange_type:
1956       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1957                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1958                            &objfile->static_psymbols,
1959                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1960       break;
1961     case DW_TAG_namespace:
1962       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1963                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1964                            &objfile->global_psymbols,
1965                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1966       break;
1967     case DW_TAG_class_type:
1968     case DW_TAG_structure_type:
1969     case DW_TAG_union_type:
1970     case DW_TAG_enumeration_type:
1971       /* Skip aggregate types without children, these are external
1972          references.  */
1973       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
1974          static vs. global.  */
1975       if (pdi->has_children == 0)
1976         return;
1977       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1978                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1979                            (cu->language == language_cplus
1980                             || cu->language == language_java)
1981                            ? &objfile->global_psymbols
1982                            : &objfile->static_psymbols,
1983                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1984
1985       if (cu->language == language_cplus
1986           || cu->language == language_java)
1987         {
1988           /* For C++ and Java, these implicitly act as typedefs as well. */
1989           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1990                                VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
1991                                &objfile->global_psymbols,
1992                                0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
1993         }
1994       break;
1995     case DW_TAG_enumerator:
1996       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
1997                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
1998                            (cu->language == language_cplus
1999                             || cu->language == language_java)
2000                            ? &objfile->global_psymbols
2001                            : &objfile->static_psymbols,
2002                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
2003       break;
2004     default:
2005       break;
2006     }
2007
2008   /* Check to see if we should scan the name for possible namespace
2009      info.  Only do this if this is C++, if we don't have namespace
2010      debugging info in the file, if the psym is of an appropriate type
2011      (otherwise we'll have psym == NULL), and if we actually had a
2012      mangled name to begin with.  */
2013
2014   /* FIXME drow/2004-02-22: Why don't we do this for classes, i.e. the
2015      cases which do not set PSYM above?  */
2016
2017   if (cu->language == language_cplus
2018       && cu->has_namespace_info == 0
2019       && psym != NULL
2020       && SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (psym) != NULL)
2021     cp_check_possible_namespace_symbols (SYMBOL_CPLUS_DEMANGLED_NAME (psym),
2022                                          objfile);
2023
2024   if (built_actual_name)
2025     xfree (actual_name);
2026 }
2027
2028 /* Determine whether a die of type TAG living in a C++ class or
2029    namespace needs to have the name of the scope prepended to the
2030    name listed in the die.  */
2031
2032 static int
2033 pdi_needs_namespace (enum dwarf_tag tag)
2034 {
2035   switch (tag)
2036     {
2037     case DW_TAG_namespace:
2038     case DW_TAG_typedef:
2039     case DW_TAG_class_type:
2040     case DW_TAG_structure_type:
2041     case DW_TAG_union_type:
2042     case DW_TAG_enumeration_type:
2043     case DW_TAG_enumerator:
2044       return 1;
2045     default:
2046       return 0;
2047     }
2048 }
2049
2050 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
2051    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
2052    the name of the enclosing namespace.  */
2053
2054 static void
2055 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
2056                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
2057                        struct dwarf2_cu *cu)
2058 {
2059   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2060
2061   /* Add a symbol for the namespace.  */
2062
2063   add_partial_symbol (pdi, cu);
2064
2065   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
2066
2067   if (pdi->has_children)
2068     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, cu);
2069 }
2070
2071 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
2072    this by looking for a member function; its demangled name will
2073    contain namespace info, if there is any.  */
2074
2075 static void
2076 guess_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
2077                       struct dwarf2_cu *cu)
2078 {
2079   if ((cu->language == language_cplus
2080        || cu->language == language_java)
2081       && cu->has_namespace_info == 0
2082       && struct_pdi->has_children)
2083     {
2084       /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
2085          what template types look like, because the demangler
2086          frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
2087          could fix this by only using the demangled name to get the
2088          prefix (but see comment in read_structure_type).  */
2089
2090       struct partial_die_info *child_pdi = struct_pdi->die_child;
2091       struct partial_die_info *real_pdi;
2092
2093       /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
2094          we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
2095          name when we create the partial symbol.  */
2096
2097       real_pdi = struct_pdi;
2098       while (real_pdi->has_specification)
2099         real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset, cu);
2100
2101       if (real_pdi->die_parent != NULL)
2102         return;
2103
2104       while (child_pdi != NULL)
2105         {
2106           if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
2107             {
2108               char *actual_class_name
2109                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
2110                                                      child_pdi->name);
2111               if (actual_class_name != NULL)
2112                 {
2113                   struct_pdi->name
2114                     = obsavestring (actual_class_name,
2115                                     strlen (actual_class_name),
2116                                     &cu->comp_unit_obstack);
2117                   xfree (actual_class_name);
2118                 }
2119               break;
2120             }
2121
2122           child_pdi = child_pdi->die_sibling;
2123         }
2124     }
2125 }
2126
2127 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
2128
2129 static void
2130 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
2131                          struct dwarf2_cu *cu)
2132 {
2133   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2134   bfd *abfd = objfile->obfd;
2135   struct partial_die_info *pdi;
2136
2137   if (enum_pdi->name != NULL)
2138     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
2139
2140   pdi = enum_pdi->die_child;
2141   while (pdi)
2142     {
2143       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
2144         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
2145       else
2146         add_partial_symbol (pdi, cu);
2147       pdi = pdi->die_sibling;
2148     }
2149 }
2150
2151 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
2152    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
2153    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
2154    the initial number.  */
2155
2156 static struct abbrev_info *
2157 peek_die_abbrev (gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
2158                  struct dwarf2_cu *cu)
2159 {
2160   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
2161   unsigned int abbrev_number;
2162   struct abbrev_info *abbrev;
2163
2164   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
2165
2166   if (abbrev_number == 0)
2167     return NULL;
2168
2169   abbrev = dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu);
2170   if (!abbrev)
2171     {
2172       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"), abbrev_number,
2173                       bfd_get_filename (abfd));
2174     }
2175
2176   return abbrev;
2177 }
2178
2179 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR.  Returns a
2180    pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
2181    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
2182
2183 static gdb_byte *
2184 skip_children (gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
2185 {
2186   struct abbrev_info *abbrev;
2187   unsigned int bytes_read;
2188
2189   while (1)
2190     {
2191       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
2192       if (abbrev == NULL)
2193         return info_ptr + bytes_read;
2194       else
2195         info_ptr = skip_one_die (info_ptr + bytes_read, abbrev, cu);
2196     }
2197 }
2198
2199 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR.  INFO_PTR
2200    should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
2201    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
2202    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
2203    children.  */
2204
2205 static gdb_byte *
2206 skip_one_die (gdb_byte *info_ptr, struct abbrev_info *abbrev,
2207               struct dwarf2_cu *cu)
2208 {
2209   unsigned int bytes_read;
2210   struct attribute attr;
2211   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
2212   unsigned int form, i;
2213
2214   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
2215     {
2216       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
2217       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
2218         {
2219           read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i],
2220                           abfd, info_ptr, cu);
2221           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
2222             complaint (&symfile_complaints, _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
2223           else
2224             return dwarf2_per_objfile->info_buffer
2225               + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
2226         }
2227
2228       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
2229       form = abbrev->attrs[i].form;
2230     skip_attribute:
2231       switch (form)
2232         {
2233         case DW_FORM_addr:
2234         case DW_FORM_ref_addr:
2235           info_ptr += cu->header.addr_size;
2236           break;
2237         case DW_FORM_data1:
2238         case DW_FORM_ref1:
2239         case DW_FORM_flag:
2240           info_ptr += 1;
2241           break;
2242         case DW_FORM_data2:
2243         case DW_FORM_ref2:
2244           info_ptr += 2;
2245           break;
2246         case DW_FORM_data4:
2247         case DW_FORM_ref4:
2248           info_ptr += 4;
2249           break;
2250         case DW_FORM_data8:
2251         case DW_FORM_ref8:
2252           info_ptr += 8;
2253           break;
2254         case DW_FORM_string:
2255           read_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2256           info_ptr += bytes_read;
2257           break;
2258         case DW_FORM_strp:
2259           info_ptr += cu->header.offset_size;
2260           break;
2261         case DW_FORM_block:
2262           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2263           info_ptr += bytes_read;
2264           break;
2265         case DW_FORM_block1:
2266           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
2267           break;
2268         case DW_FORM_block2:
2269           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
2270           break;
2271         case DW_FORM_block4:
2272           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
2273           break;
2274         case DW_FORM_sdata:
2275         case DW_FORM_udata:
2276         case DW_FORM_ref_udata:
2277           info_ptr = skip_leb128 (abfd, info_ptr);
2278           break;
2279         case DW_FORM_indirect:
2280           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
2281           info_ptr += bytes_read;
2282           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
2283              the top.  */
2284           goto skip_attribute;
2285
2286         default:
2287           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
2288                  dwarf_form_name (form),
2289                  bfd_get_filename (abfd));
2290         }
2291     }
2292
2293   if (abbrev->has_children)
2294     return skip_children (info_ptr, cu);
2295   else
2296     return info_ptr;
2297 }
2298
2299 /* Locate ORIG_PDI's sibling; INFO_PTR should point to the start of
2300    the next DIE after ORIG_PDI.  */
2301
2302 static gdb_byte *
2303 locate_pdi_sibling (struct partial_die_info *orig_pdi, gdb_byte *info_ptr,
2304                     bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
2305 {
2306   /* Do we know the sibling already?  */
2307
2308   if (orig_pdi->sibling)
2309     return orig_pdi->sibling;
2310
2311   /* Are there any children to deal with?  */
2312
2313   if (!orig_pdi->has_children)
2314     return info_ptr;
2315
2316   /* Skip the children the long way.  */
2317
2318   return skip_children (info_ptr, cu);
2319 }
2320
2321 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  */
2322
2323 static void
2324 dwarf2_psymtab_to_symtab (struct partial_symtab *pst)
2325 {
2326   /* FIXME: This is barely more than a stub.  */
2327   if (pst != NULL)
2328     {
2329       if (pst->readin)
2330         {
2331           warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."), pst->filename);
2332         }
2333       else
2334         {
2335           if (info_verbose)
2336             {
2337               printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."), pst->filename);
2338               gdb_flush (gdb_stdout);
2339             }
2340
2341           /* Restore our global data.  */
2342           dwarf2_per_objfile = objfile_data (pst->objfile,
2343                                              dwarf2_objfile_data_key);
2344
2345           psymtab_to_symtab_1 (pst);
2346
2347           /* Finish up the debug error message.  */
2348           if (info_verbose)
2349             printf_filtered (_("done.\n"));
2350         }
2351     }
2352 }
2353
2354 /* Add PER_CU to the queue.  */
2355
2356 static void
2357 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2358 {
2359   struct dwarf2_queue_item *item;
2360
2361   per_cu->queued = 1;
2362   item = xmalloc (sizeof (*item));
2363   item->per_cu = per_cu;
2364   item->next = NULL;
2365
2366   if (dwarf2_queue == NULL)
2367     dwarf2_queue = item;
2368   else
2369     dwarf2_queue_tail->next = item;
2370
2371   dwarf2_queue_tail = item;
2372 }
2373
2374 /* Process the queue.  */
2375
2376 static void
2377 process_queue (struct objfile *objfile)
2378 {
2379   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
2380
2381   /* Initially, there is just one item on the queue.  Load its DIEs,
2382      and the DIEs of any other compilation units it requires,
2383      transitively.  */
2384
2385   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; item = item->next)
2386     {
2387       /* Read in this compilation unit.  This may add new items to
2388          the end of the queue.  */
2389       load_full_comp_unit (item->per_cu);
2390
2391       item->per_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
2392       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = item->per_cu;
2393
2394       /* If this compilation unit has already had full symbols created,
2395          reset the TYPE fields in each DIE.  */
2396       if (item->per_cu->psymtab->readin)
2397         reset_die_and_siblings_types (item->per_cu->cu->dies,
2398                                       item->per_cu->cu);
2399     }
2400
2401   /* Now everything left on the queue needs to be read in.  Process
2402      them, one at a time, removing from the queue as we finish.  */
2403   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
2404     {
2405       if (!item->per_cu->psymtab->readin)
2406         process_full_comp_unit (item->per_cu);
2407
2408       item->per_cu->queued = 0;
2409       next_item = item->next;
2410       xfree (item);
2411     }
2412
2413   dwarf2_queue_tail = NULL;
2414 }
2415
2416 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
2417    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
2418    freed as we went along.  */
2419
2420 static void
2421 dwarf2_release_queue (void *dummy)
2422 {
2423   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
2424
2425   item = dwarf2_queue;
2426   while (item)
2427     {
2428       /* Anything still marked queued is likely to be in an
2429          inconsistent state, so discard it.  */
2430       if (item->per_cu->queued)
2431         {
2432           if (item->per_cu->cu != NULL)
2433             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu->cu);
2434           item->per_cu->queued = 0;
2435         }
2436
2437       last = item;
2438       item = item->next;
2439       xfree (last);
2440     }
2441
2442   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
2443 }
2444
2445 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
2446
2447 static void
2448 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
2449 {
2450   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
2451   struct cleanup *back_to;
2452   int i;
2453
2454   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
2455     if (!pst->dependencies[i]->readin)
2456       {
2457         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
2458         if (info_verbose)
2459           {
2460             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
2461             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
2462             wrap_here ("");
2463             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
2464             wrap_here ("");
2465             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
2466             wrap_here ("");     /* Flush output */
2467             gdb_flush (gdb_stdout);
2468           }
2469         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
2470       }
2471
2472   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) pst->read_symtab_private;
2473
2474   if (per_cu == NULL)
2475     {
2476       /* It's an include file, no symbols to read for it.
2477          Everything is in the parent symtab.  */
2478       pst->readin = 1;
2479       return;
2480     }
2481
2482   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2483
2484   queue_comp_unit (per_cu);
2485
2486   process_queue (pst->objfile);
2487
2488   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2489      been used recently.  */
2490   age_cached_comp_units ();
2491
2492   do_cleanups (back_to);
2493 }
2494
2495 /* Load the DIEs associated with PST and PER_CU into memory.  */
2496
2497 static struct dwarf2_cu *
2498 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2499 {
2500   struct partial_symtab *pst = per_cu->psymtab;
2501   bfd *abfd = pst->objfile->obfd;
2502   struct dwarf2_cu *cu;
2503   unsigned long offset;
2504   gdb_byte *info_ptr;
2505   struct cleanup *back_to, *free_cu_cleanup;
2506   struct attribute *attr;
2507   CORE_ADDR baseaddr;
2508
2509   /* Set local variables from the partial symbol table info.  */
2510   offset = per_cu->offset;
2511
2512   info_ptr = dwarf2_per_objfile->info_buffer + offset;
2513
2514   cu = xmalloc (sizeof (struct dwarf2_cu));
2515   memset (cu, 0, sizeof (struct dwarf2_cu));
2516
2517   /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
2518   free_cu_cleanup = make_cleanup (free_one_comp_unit, cu);
2519
2520   cu->objfile = pst->objfile;
2521
2522   /* read in the comp_unit header  */
2523   info_ptr = read_comp_unit_head (&cu->header, info_ptr, abfd);
2524
2525   /* Read the abbrevs for this compilation unit  */
2526   dwarf2_read_abbrevs (abfd, cu);
2527   back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
2528
2529   cu->header.offset = offset;
2530
2531   cu->per_cu = per_cu;
2532   per_cu->cu = cu;
2533
2534   /* We use this obstack for block values in dwarf_alloc_block.  */
2535   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
2536
2537   cu->dies = read_comp_unit (info_ptr, abfd, cu);
2538
2539   /* We try not to read any attributes in this function, because not
2540      all objfiles needed for references have been loaded yet, and symbol
2541      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
2542      or we won't be able to build types correctly.  */
2543   attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_language, cu);
2544   if (attr)
2545     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
2546   else
2547     set_cu_language (language_minimal, cu);
2548
2549   do_cleanups (back_to);
2550
2551   /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our caller
2552      clean it up when finished with it.  */
2553   discard_cleanups (free_cu_cleanup);
2554
2555   return cu;
2556 }
2557
2558 /* Generate full symbol information for PST and CU, whose DIEs have
2559    already been loaded into memory.  */
2560
2561 static void
2562 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2563 {
2564   struct partial_symtab *pst = per_cu->psymtab;
2565   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
2566   struct objfile *objfile = pst->objfile;
2567   bfd *abfd = objfile->obfd;
2568   CORE_ADDR lowpc, highpc;
2569   struct symtab *symtab;
2570   struct cleanup *back_to;
2571   struct attribute *attr;
2572   CORE_ADDR baseaddr;
2573
2574   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2575
2576   /* We're in the global namespace.  */
2577   processing_current_prefix = "";
2578
2579   buildsym_init ();
2580   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
2581
2582   cu->list_in_scope = &file_symbols;
2583
2584   /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
2585      location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
2586      In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
2587      DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
2588      compilation units with discontinuous ranges.  */
2589
2590   cu->header.base_known = 0;
2591   cu->header.base_address = 0;
2592
2593   attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_entry_pc, cu);
2594   if (attr)
2595     {
2596       cu->header.base_address = DW_ADDR (attr);
2597       cu->header.base_known = 1;
2598     }
2599   else
2600     {
2601       attr = dwarf2_attr (cu->dies, DW_AT_low_pc, cu);
2602       if (attr)
2603         {
2604           cu->header.base_address = DW_ADDR (attr);
2605           cu->header.base_known = 1;
2606         }
2607     }
2608
2609   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
2610   process_die (cu->dies, cu);
2611
2612   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
2613      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
2614      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
2615   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
2616
2617   symtab = end_symtab (highpc + baseaddr, objfile, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2618
2619   /* Set symtab language to language from DW_AT_language.
2620      If the compilation is from a C file generated by language preprocessors,
2621      do not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
2622   if (symtab != NULL
2623       && !(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
2624     {
2625       symtab->language = cu->language;
2626     }
2627   pst->symtab = symtab;
2628   pst->readin = 1;
2629
2630   do_cleanups (back_to);
2631 }
2632
2633 /* Process a die and its children.  */
2634
2635 static void
2636 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2637 {
2638   switch (die->tag)
2639     {
2640     case DW_TAG_padding:
2641       break;
2642     case DW_TAG_compile_unit:
2643       read_file_scope (die, cu);
2644       break;
2645     case DW_TAG_subprogram:
2646       read_subroutine_type (die, cu);
2647       read_func_scope (die, cu);
2648       break;
2649     case DW_TAG_inlined_subroutine:
2650       /* FIXME:  These are ignored for now.
2651          They could be used to set breakpoints on all inlined instances
2652          of a function and make GDB `next' properly over inlined functions.  */
2653       break;
2654     case DW_TAG_lexical_block:
2655     case DW_TAG_try_block:
2656     case DW_TAG_catch_block:
2657       read_lexical_block_scope (die, cu);
2658       break;
2659     case DW_TAG_class_type:
2660     case DW_TAG_structure_type:
2661     case DW_TAG_union_type:
2662       read_structure_type (die, cu);
2663       process_structure_scope (die, cu);
2664       break;
2665     case DW_TAG_enumeration_type:
2666       read_enumeration_type (die, cu);
2667       process_enumeration_scope (die, cu);
2668       break;
2669
2670     /* FIXME drow/2004-03-14: These initialize die->type, but do not create
2671        a symbol or process any children.  Therefore it doesn't do anything
2672        that won't be done on-demand by read_type_die.  */
2673     case DW_TAG_subroutine_type:
2674       read_subroutine_type (die, cu);
2675       break;
2676     case DW_TAG_set_type:
2677       read_set_type (die, cu);
2678       break;
2679     case DW_TAG_array_type:
2680       read_array_type (die, cu);
2681       break;
2682     case DW_TAG_pointer_type:
2683       read_tag_pointer_type (die, cu);
2684       break;
2685     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
2686       read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
2687       break;
2688     case DW_TAG_reference_type:
2689       read_tag_reference_type (die, cu);
2690       break;
2691     case DW_TAG_string_type:
2692       read_tag_string_type (die, cu);
2693       break;
2694     /* END FIXME */
2695
2696     case DW_TAG_base_type:
2697       read_base_type (die, cu);
2698       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
2699          DW_AT_name.  */
2700       new_symbol (die, die->type, cu);
2701       break;
2702     case DW_TAG_subrange_type:
2703       read_subrange_type (die, cu);
2704       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
2705          DW_AT_name.  */
2706       new_symbol (die, die->type, cu);
2707       break;
2708     case DW_TAG_common_block:
2709       read_common_block (die, cu);
2710       break;
2711     case DW_TAG_common_inclusion:
2712       break;
2713     case DW_TAG_namespace:
2714       processing_has_namespace_info = 1;
2715       read_namespace (die, cu);
2716       break;
2717     case DW_TAG_imported_declaration:
2718     case DW_TAG_imported_module:
2719       /* FIXME: carlton/2002-10-16: Eventually, we should use the
2720          information contained in these.  DW_TAG_imported_declaration
2721          dies shouldn't have children; DW_TAG_imported_module dies
2722          shouldn't in the C++ case, but conceivably could in the
2723          Fortran case, so we'll have to replace this gdb_assert if
2724          Fortran compilers start generating that info.  */
2725       processing_has_namespace_info = 1;
2726       gdb_assert (die->child == NULL);
2727       break;
2728     default:
2729       new_symbol (die, NULL, cu);
2730       break;
2731     }
2732 }
2733
2734 static void
2735 initialize_cu_func_list (struct dwarf2_cu *cu)
2736 {
2737   cu->first_fn = cu->last_fn = cu->cached_fn = NULL;
2738 }
2739
2740 static void
2741 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2742 {
2743   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2744   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
2745   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2746   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
2747   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
2748   struct attribute *attr;
2749   char *name = "<unknown>";
2750   char *comp_dir = NULL;
2751   struct die_info *child_die;
2752   bfd *abfd = objfile->obfd;
2753   struct line_header *line_header = 0;
2754   CORE_ADDR baseaddr;
2755   
2756   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2757
2758   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
2759
2760   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
2761      from finish_block.  */
2762   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
2763     lowpc = highpc;
2764   lowpc += baseaddr;
2765   highpc += baseaddr;
2766
2767   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
2768   if (attr)
2769     {
2770       name = DW_STRING (attr);
2771     }
2772   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
2773   if (attr)
2774     {
2775       comp_dir = DW_STRING (attr);
2776       if (comp_dir)
2777         {
2778           /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
2779              directory, get rid of it.  */
2780           char *cp = strchr (comp_dir, ':');
2781
2782           if (cp && cp != comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
2783             comp_dir = cp + 1;
2784         }
2785     }
2786
2787   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_language, cu);
2788   if (attr)
2789     {
2790       set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
2791     }
2792
2793   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_producer, cu);
2794   if (attr) 
2795     cu->producer = DW_STRING (attr);
2796   
2797   /* We assume that we're processing GCC output. */
2798   processing_gcc_compilation = 2;
2799 #if 0
2800   /* FIXME:Do something here.  */
2801   if (dip->at_producer != NULL)
2802     {
2803       handle_producer (dip->at_producer);
2804     }
2805 #endif
2806
2807   /* The compilation unit may be in a different language or objfile,
2808      zero out all remembered fundamental types.  */
2809   memset (cu->ftypes, 0, FT_NUM_MEMBERS * sizeof (struct type *));
2810
2811   start_symtab (name, comp_dir, lowpc);
2812   record_debugformat ("DWARF 2");
2813
2814   initialize_cu_func_list (cu);
2815
2816   /* Process all dies in compilation unit.  */
2817   if (die->child != NULL)
2818     {
2819       child_die = die->child;
2820       while (child_die && child_die->tag)
2821         {
2822           process_die (child_die, cu);
2823           child_die = sibling_die (child_die);
2824         }
2825     }
2826
2827   /* Decode line number information if present.  */
2828   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
2829   if (attr)
2830     {
2831       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
2832       line_header = dwarf_decode_line_header (line_offset, abfd, cu);
2833       if (line_header)
2834         {
2835           make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
2836                         (void *) line_header);
2837           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, abfd, cu, NULL);
2838         }
2839     }
2840
2841   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
2842      refers to information in the line number info statement program
2843      header, so we can only read it if we've read the header
2844      successfully.  */
2845   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
2846   if (attr && line_header)
2847     {
2848       unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
2849       dwarf_decode_macros (line_header, macro_offset,
2850                            comp_dir, abfd, cu);
2851     }
2852   do_cleanups (back_to);
2853 }
2854
2855 static void
2856 add_to_cu_func_list (const char *name, CORE_ADDR lowpc, CORE_ADDR highpc,
2857                      struct dwarf2_cu *cu)
2858 {
2859   struct function_range *thisfn;
2860
2861   thisfn = (struct function_range *)
2862     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct function_range));
2863   thisfn->name = name;
2864   thisfn->lowpc = lowpc;
2865   thisfn->highpc = highpc;
2866   thisfn->seen_line = 0;
2867   thisfn->next = NULL;
2868
2869   if (cu->last_fn == NULL)
2870       cu->first_fn = thisfn;
2871   else
2872       cu->last_fn->next = thisfn;
2873
2874   cu->last_fn = thisfn;
2875 }
2876
2877 static void
2878 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2879 {
2880   struct objfile *objfile = cu->objfile;
2881   struct context_stack *new;
2882   CORE_ADDR lowpc;
2883   CORE_ADDR highpc;
2884   struct die_info *child_die;
2885   struct attribute *attr;
2886   char *name;
2887   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
2888   struct cleanup *back_to = NULL;
2889   CORE_ADDR baseaddr;
2890
2891   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2892
2893   name = dwarf2_linkage_name (die, cu);
2894
2895   /* Ignore functions with missing or empty names and functions with
2896      missing or invalid low and high pc attributes.  */
2897   if (name == NULL || !dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu))
2898     return;
2899
2900   if (cu->language == language_cplus
2901       || cu->language == language_java)
2902     {
2903       struct die_info *spec_die = die_specification (die, cu);
2904
2905       /* NOTE: carlton/2004-01-23: We have to be careful in the
2906          presence of DW_AT_specification.  For example, with GCC 3.4,
2907          given the code
2908
2909            namespace N {
2910              void foo() {
2911                // Definition of N::foo.
2912              }
2913            }
2914
2915          then we'll have a tree of DIEs like this:
2916
2917          1: DW_TAG_compile_unit
2918            2: DW_TAG_namespace        // N
2919              3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
2920            4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
2921                 DW_AT_specification   // refers to die #3
2922
2923          Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're
2924          in the context of its DW_AT_specification, namely the contex
2925          of die #3.  */
2926         
2927       if (spec_die != NULL)
2928         {
2929           char *specification_prefix = determine_prefix (spec_die, cu);
2930           processing_current_prefix = specification_prefix;
2931           back_to = make_cleanup (xfree, specification_prefix);
2932         }
2933     }
2934
2935   lowpc += baseaddr;
2936   highpc += baseaddr;
2937
2938   /* Record the function range for dwarf_decode_lines.  */
2939   add_to_cu_func_list (name, lowpc, highpc, cu);
2940
2941   new = push_context (0, lowpc);
2942   new->name = new_symbol (die, die->type, cu);
2943
2944   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
2945      it.  */
2946   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
2947   if (attr)
2948     /* FIXME: cagney/2004-01-26: The DW_AT_frame_base's location
2949        expression is being recorded directly in the function's symbol
2950        and not in a separate frame-base object.  I guess this hack is
2951        to avoid adding some sort of frame-base adjunct/annex to the
2952        function's symbol :-(.  The problem with doing this is that it
2953        results in a function symbol with a location expression that
2954        has nothing to do with the location of the function, ouch!  The
2955        relationship should be: a function's symbol has-a frame base; a
2956        frame-base has-a location expression.  */
2957     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu);
2958
2959   cu->list_in_scope = &local_symbols;
2960
2961   if (die->child != NULL)
2962     {
2963       child_die = die->child;
2964       while (child_die && child_die->tag)
2965         {
2966           process_die (child_die, cu);
2967           child_die = sibling_die (child_die);
2968         }
2969     }
2970
2971   new = pop_context ();
2972   /* Make a block for the local symbols within.  */
2973   finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
2974                 lowpc, highpc, objfile);
2975   
2976   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
2977      a function declares a class that has methods).  This means that
2978      when we finish processing a function scope, we may need to go
2979      back to building a containing block's symbol lists.  */
2980   local_symbols = new->locals;
2981   param_symbols = new->params;
2982
2983   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
2984      symbols go in the file symbol list.  */
2985   if (outermost_context_p ())
2986     cu->list_in_scope = &file_symbols;
2987
2988   processing_current_prefix = previous_prefix;
2989   if (back_to != NULL)
2990     do_cleanups (back_to);
2991 }
2992
2993 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
2994    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
2995
2996 static void
2997 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
2998 {
2999   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3000   struct context_stack *new;
3001   CORE_ADDR lowpc, highpc;
3002   struct die_info *child_die;
3003   CORE_ADDR baseaddr;
3004
3005   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
3006
3007   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
3008   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
3009      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
3010      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to 
3011      describe ranges.  */
3012   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu))
3013     return;
3014   lowpc += baseaddr;
3015   highpc += baseaddr;
3016
3017   push_context (0, lowpc);
3018   if (die->child != NULL)
3019     {
3020       child_die = die->child;
3021       while (child_die && child_die->tag)
3022         {
3023           process_die (child_die, cu);
3024           child_die = sibling_die (child_die);
3025         }
3026     }
3027   new = pop_context ();
3028
3029   if (local_symbols != NULL)
3030     {
3031       finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
3032                     highpc, objfile);
3033     }
3034   local_symbols = new->locals;
3035 }
3036
3037 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
3038    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
3039    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
3040 static int
3041 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
3042                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu)
3043 {
3044   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3045   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
3046   struct attribute *attr;
3047   bfd *obfd = objfile->obfd;
3048   CORE_ADDR low = 0;
3049   CORE_ADDR high = 0;
3050   int ret = 0;
3051
3052   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
3053   if (attr)
3054     {
3055       high = DW_ADDR (attr);
3056       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
3057       if (attr)
3058         low = DW_ADDR (attr);
3059       else
3060         /* Found high w/o low attribute.  */
3061         return 0;
3062
3063       /* Found consecutive range of addresses.  */
3064       ret = 1;
3065     }
3066   else
3067     {
3068       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
3069       if (attr != NULL)
3070         {
3071           unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
3072           CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
3073           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
3074              .debug_ranges section.  */
3075           unsigned int offset = DW_UNSND (attr);
3076           /* Base address selection entry.  */
3077           CORE_ADDR base;
3078           int found_base;
3079           unsigned int dummy;
3080           gdb_byte *buffer;
3081           CORE_ADDR marker;
3082           int low_set;
3083  
3084           found_base = cu_header->base_known;
3085           base = cu_header->base_address;
3086
3087           if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges_size)
3088             {
3089               complaint (&symfile_complaints,
3090                          _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
3091                          offset);
3092               return 0;
3093             }
3094           buffer = dwarf2_per_objfile->ranges_buffer + offset;
3095
3096           /* Read in the largest possible address.  */
3097           marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3098           if ((marker & mask) == mask)
3099             {
3100               /* If we found the largest possible address, then
3101                  read the base address.  */
3102               base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
3103               buffer += 2 * addr_size;
3104               offset += 2 * addr_size;
3105               found_base = 1;
3106             }
3107
3108           low_set = 0;
3109
3110           while (1)
3111             {
3112               CORE_ADDR range_beginning, range_end;
3113
3114               range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3115               buffer += addr_size;
3116               range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
3117               buffer += addr_size;
3118               offset += 2 * addr_size;
3119
3120               /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
3121               if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
3122                 /* Found the end of list entry.  */
3123                 break;
3124
3125               /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
3126                  The first is the largest possible address, the second is
3127                  the base address.  Check for a base address here.  */
3128               if ((range_beginning & mask) == mask)
3129                 {
3130                   /* If we found the largest possible address, then
3131                      read the base address.  */
3132                   base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
3133                   found_base = 1;
3134                   continue;
3135                 }
3136
3137               if (!found_base)
3138                 {
3139                   /* We have no valid base address for the ranges
3140                      data.  */
3141                   complaint (&symfile_complaints,
3142                              _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
3143                   return 0;
3144                 }
3145
3146               range_beginning += base;
3147               range_end += base;
3148
3149               /* FIXME: This is recording everything as a low-high
3150                  segment of consecutive addresses.  We should have a
3151                  data structure for discontiguous block ranges
3152                  instead.  */
3153               if (! low_set)
3154                 {
3155                   low = range_beginning;
3156                   high = range_end;
3157                   low_set = 1;
3158                 }
3159               else
3160                 {
3161                   if (range_beginning < low)
3162                     low = range_beginning;
3163                   if (range_end > high)
3164                     high = range_end;
3165                 }
3166             }
3167
3168           if (! low_set)
3169             /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
3170                describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
3171             return 0;
3172
3173           ret = -1;
3174         }
3175     }
3176
3177   if (high < low)
3178     return 0;
3179
3180   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
3181      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
3182      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
3183      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
3184      these sections.  If the section from that file was discarded, the
3185      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
3186      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
3187      so that GDB will ignore it.  */
3188   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
3189     return 0;
3190
3191   *lowpc = low;
3192   *highpc = high;
3193   return ret;
3194 }
3195
3196 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
3197    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
3198    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
3199
3200 static void
3201 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
3202                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
3203                      struct dwarf2_cu *cu)
3204 {
3205   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
3206   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
3207   CORE_ADDR current_low, current_high;
3208
3209   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu))
3210     {
3211       best_low = current_low;
3212       best_high = current_high;
3213     }
3214   else
3215     {
3216       struct die_info *child = die->child;
3217
3218       while (child && child->tag)
3219         {
3220           switch (child->tag) {
3221           case DW_TAG_subprogram:
3222             if (dwarf2_get_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu))
3223               {
3224                 best_low = min (best_low, current_low);
3225                 best_high = max (best_high, current_high);
3226               }
3227             break;
3228           case DW_TAG_namespace:
3229             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
3230                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
3231                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
3232                to definitions of methods of classes as children of a
3233                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
3234                the DIEs giving the declarations, which could be
3235                anywhere).  But I don't see any reason why the
3236                standards says that they have to be there.  */
3237             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
3238
3239             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
3240               {
3241                 best_low = min (best_low, current_low);
3242                 best_high = max (best_high, current_high);
3243               }
3244             break;
3245           default:
3246             /* Ignore. */
3247             break;
3248           }
3249
3250           child = sibling_die (child);
3251         }
3252     }
3253
3254   *lowpc = best_low;
3255   *highpc = best_high;
3256 }
3257
3258 /* Add an aggregate field to the field list.  */
3259
3260 static void
3261 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
3262                   struct dwarf2_cu *cu)
3263
3264   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3265   struct nextfield *new_field;
3266   struct attribute *attr;
3267   struct field *fp;
3268   char *fieldname = "";
3269
3270   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
3271   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
3272   make_cleanup (xfree, new_field);
3273   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
3274   new_field->next = fip->fields;
3275   fip->fields = new_field;
3276   fip->nfields++;
3277
3278   /* Handle accessibility and virtuality of field.
3279      The default accessibility for members is public, the default
3280      accessibility for inheritance is private.  */
3281   if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
3282     new_field->accessibility = DW_ACCESS_public;
3283   else
3284     new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
3285   new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
3286
3287   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
3288   if (attr)
3289     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
3290   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
3291     fip->non_public_fields = 1;
3292   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
3293   if (attr)
3294     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
3295
3296   fp = &new_field->field;
3297
3298   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
3299     {
3300       /* Data member other than a C++ static data member.  */
3301       
3302       /* Get type of field.  */
3303       fp->type = die_type (die, cu);
3304
3305       FIELD_STATIC_KIND (*fp) = 0;
3306
3307       /* Get bit size of field (zero if none).  */
3308       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
3309       if (attr)
3310         {
3311           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
3312         }
3313       else
3314         {
3315           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
3316         }
3317
3318       /* Get bit offset of field.  */
3319       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
3320       if (attr)
3321         {
3322           FIELD_BITPOS (*fp) =
3323             decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) * bits_per_byte;
3324         }
3325       else
3326         FIELD_BITPOS (*fp) = 0;
3327       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
3328       if (attr)
3329         {
3330           if (BITS_BIG_ENDIAN)
3331             {
3332               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
3333                  additional bit offset from the MSB of the containing
3334                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
3335                  have to do anything special since we don't need to
3336                  know the size of the anonymous object.  */
3337               FIELD_BITPOS (*fp) += DW_UNSND (attr);
3338             }
3339           else
3340             {
3341               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
3342                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
3343                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
3344                  object, and then subtract off the number of bits of
3345                  the field itself.  The result is the bit offset of
3346                  the LSB of the field.  */
3347               int anonymous_size;
3348               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
3349
3350               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
3351               if (attr)
3352                 {
3353                   /* The size of the anonymous object containing
3354                      the bit field is explicit, so use the
3355                      indicated size (in bytes).  */
3356                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
3357                 }
3358               else
3359                 {
3360                   /* The size of the anonymous object containing
3361                      the bit field must be inferred from the type
3362                      attribute of the data member containing the
3363                      bit field.  */
3364                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
3365                 }
3366               FIELD_BITPOS (*fp) += anonymous_size * bits_per_byte
3367                 - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp);
3368             }
3369         }
3370
3371       /* Get name of field.  */
3372       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
3373       if (attr && DW_STRING (attr))
3374         fieldname = DW_STRING (attr);
3375
3376       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3377          need to duplicate it for the type.  */
3378       fp->name = fieldname;
3379
3380       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
3381          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
3382       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
3383         {
3384           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
3385           fip->non_public_fields = 1;
3386         }
3387     }
3388   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
3389     {
3390       /* C++ static member.  */
3391
3392       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
3393          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
3394          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
3395          DW_TAG_variable tags.  */
3396       
3397       char *physname;
3398
3399       /* Get name of field.  */
3400       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
3401       if (attr && DW_STRING (attr))
3402         fieldname = DW_STRING (attr);
3403       else
3404         return;
3405
3406       /* Get physical name.  */
3407       physname = dwarf2_linkage_name (die, cu);
3408
3409       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3410          need to duplicate it for the type.  */
3411       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
3412       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
3413       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
3414     }
3415   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
3416     {
3417       /* C++ base class field.  */
3418       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
3419       if (attr)
3420         FIELD_BITPOS (*fp) = (decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu)
3421                               * bits_per_byte);
3422       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
3423       FIELD_STATIC_KIND (*fp) = 0;
3424       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
3425       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
3426       fip->nbaseclasses++;
3427     }
3428 }
3429
3430 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
3431
3432 static void
3433 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
3434                               struct dwarf2_cu *cu)
3435 {
3436   int nfields = fip->nfields;
3437
3438   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
3439      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
3440   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
3441   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
3442     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
3443   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
3444
3445   if (fip->non_public_fields)
3446     {
3447       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3448
3449       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
3450         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3451       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
3452
3453       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
3454         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3455       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
3456
3457       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
3458         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3459       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
3460     }
3461
3462   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
3463      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
3464   if (fip->nbaseclasses)
3465     {
3466       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
3467       unsigned char *pointer;
3468
3469       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3470       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
3471       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
3472       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
3473       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
3474     }
3475
3476   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head
3477      of the list, adding to the tail of the field array, so that they end
3478      up in the same order in the array in which they were added to the list.  */
3479   while (nfields-- > 0)
3480     {
3481       TYPE_FIELD (type, nfields) = fip->fields->field;
3482       switch (fip->fields->accessibility)
3483         {
3484         case DW_ACCESS_private:
3485           SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
3486           break;
3487
3488         case DW_ACCESS_protected:
3489           SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
3490           break;
3491
3492         case DW_ACCESS_public:
3493           break;
3494
3495         default:
3496           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
3497           {
3498             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
3499                        fip->fields->accessibility);
3500           }
3501           break;
3502         }
3503       if (nfields < fip->nbaseclasses)
3504         {
3505           switch (fip->fields->virtuality)
3506             {
3507             case DW_VIRTUALITY_virtual:
3508             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
3509               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
3510               break;
3511             }
3512         }
3513       fip->fields = fip->fields->next;
3514     }
3515 }
3516
3517 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
3518
3519 static void
3520 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
3521                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
3522 {
3523   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3524   struct attribute *attr;
3525   struct fnfieldlist *flp;
3526   int i;
3527   struct fn_field *fnp;
3528   char *fieldname;
3529   char *physname;
3530   struct nextfnfield *new_fnfield;
3531
3532   /* Get name of member function.  */
3533   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
3534   if (attr && DW_STRING (attr))
3535     fieldname = DW_STRING (attr);
3536   else
3537     return;
3538
3539   /* Get the mangled name.  */
3540   physname = dwarf2_linkage_name (die, cu);
3541
3542   /* Look up member function name in fieldlist.  */
3543   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
3544     {
3545       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
3546         break;
3547     }
3548
3549   /* Create new list element if necessary.  */
3550   if (i < fip->nfnfields)
3551     flp = &fip->fnfieldlists[i];
3552   else
3553     {
3554       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
3555         {
3556           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
3557             xrealloc (fip->fnfieldlists,
3558                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
3559                       * sizeof (struct fnfieldlist));
3560           if (fip->nfnfields == 0)
3561             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
3562         }
3563       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
3564       flp->name = fieldname;
3565       flp->length = 0;
3566       flp->head = NULL;
3567       fip->nfnfields++;
3568     }
3569
3570   /* Create a new member function field and chain it to the field list
3571      entry. */
3572   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
3573   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
3574   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
3575   new_fnfield->next = flp->head;
3576   flp->head = new_fnfield;
3577   flp->length++;
3578
3579   /* Fill in the member function field info.  */
3580   fnp = &new_fnfield->fnfield;
3581   /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
3582      need to duplicate it for the type.  */
3583   fnp->physname = physname ? physname : "";
3584   fnp->type = alloc_type (objfile);
3585   if (die->type && TYPE_CODE (die->type) == TYPE_CODE_FUNC)
3586     {
3587       int nparams = TYPE_NFIELDS (die->type);
3588
3589       /* TYPE is the domain of this method, and DIE->TYPE is the type
3590            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
3591       smash_to_method_type (fnp->type, type,
3592                             TYPE_TARGET_TYPE (die->type),
3593                             TYPE_FIELDS (die->type),
3594                             TYPE_NFIELDS (die->type),
3595                             TYPE_VARARGS (die->type));
3596
3597       /* Handle static member functions.
3598          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
3599          member functions. G++ helps GDB by marking the first
3600          parameter for non-static member functions (which is the
3601          this pointer) as artificial. We obtain this information
3602          from read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
3603       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (die->type, 0) == 0)
3604         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
3605     }
3606   else
3607     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
3608                physname);
3609
3610   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
3611   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
3612     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
3613
3614   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const
3615      and is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
3616
3617   /* Get accessibility.  */
3618   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
3619   if (attr)
3620     {
3621       switch (DW_UNSND (attr))
3622         {
3623         case DW_ACCESS_private:
3624           fnp->is_private = 1;
3625           break;
3626         case DW_ACCESS_protected:
3627           fnp->is_protected = 1;
3628           break;
3629         }
3630     }
3631
3632   /* Check for artificial methods.  */
3633   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
3634   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
3635     fnp->is_artificial = 1;
3636
3637   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member function.  */
3638   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
3639   if (attr)
3640     {
3641       /* Support the .debug_loc offsets */
3642       if (attr_form_is_block (attr))
3643         {
3644           fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
3645         }
3646       else if (attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
3647         {
3648           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
3649         }
3650       else
3651         {
3652           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
3653                                                  fieldname);
3654         }
3655    }
3656 }
3657
3658 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
3659
3660 static void
3661 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
3662                                  struct dwarf2_cu *cu)
3663 {
3664   struct fnfieldlist *flp;
3665   int total_length = 0;
3666   int i;
3667
3668   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3669   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
3670     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
3671
3672   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
3673     {
3674       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
3675       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
3676       int k;
3677
3678       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
3679       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
3680       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
3681         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
3682       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
3683         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
3684
3685       total_length += flp->length;
3686     }
3687
3688   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
3689   TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) = total_length;
3690 }
3691
3692
3693 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
3694    language, zero otherwise.  */
3695 static int
3696 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
3697 {
3698   static const char vptr[] = "_vptr";
3699   static const char vtable[] = "vtable";
3700
3701   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
3702   if ((cu->language == language_java
3703        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
3704        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
3705        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
3706     return 1;
3707
3708   return 0;
3709 }
3710
3711 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
3712    functions, with the ABI-specified layout.  If DIE (from CU) describes
3713    such a structure, set its type, and return nonzero.  Otherwise return
3714    zero.
3715
3716    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
3717    This is GCC PR debug/28767.  */
3718
3719 static int
3720 quirk_gcc_member_function_pointer (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3721 {
3722   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3723   struct type *type;
3724   struct die_info *pfn_die, *delta_die;
3725   struct attribute *pfn_name, *delta_name;
3726   struct type *pfn_type, *domain_type;
3727
3728   /* Check for a structure with no name and two children.  */
3729   if (die->tag != DW_TAG_structure_type
3730       || dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu) != NULL
3731       || die->child == NULL
3732       || die->child->sibling == NULL
3733       || (die->child->sibling->sibling != NULL
3734           && die->child->sibling->sibling->tag != DW_TAG_padding))
3735     return 0;
3736
3737   /* Check for __pfn and __delta members.  */
3738   pfn_die = die->child;
3739   pfn_name = dwarf2_attr (pfn_die, DW_AT_name, cu);
3740   if (pfn_die->tag != DW_TAG_member
3741       || pfn_name == NULL
3742       || DW_STRING (pfn_name) == NULL
3743       || strcmp ("__pfn", DW_STRING (pfn_name)) != 0)
3744     return 0;
3745
3746   delta_die = pfn_die->sibling;
3747   delta_name = dwarf2_attr (delta_die, DW_AT_name, cu);
3748   if (delta_die->tag != DW_TAG_member
3749       || delta_name == NULL
3750       || DW_STRING (delta_name) == NULL
3751       || strcmp ("__delta", DW_STRING (delta_name)) != 0)
3752     return 0;
3753
3754   /* Find the type of the method.  */
3755   pfn_type = die_type (pfn_die, cu);
3756   if (pfn_type == NULL
3757       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
3758       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
3759     return 0;
3760
3761   /* Look for the "this" argument.  */
3762   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
3763   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
3764       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
3765     return 0;
3766
3767   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
3768   type = alloc_type (objfile);
3769   smash_to_method_type (type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
3770                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
3771                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
3772   type = lookup_pointer_type (type);
3773   set_die_type (die, type, cu);
3774
3775   return 1;
3776 }
3777
3778 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
3779    (definition) to process all dies that define the members of the
3780    structure or union.
3781
3782    NOTE: we need to call struct_type regardless of whether or not the
3783    DIE has an at_name attribute, since it might be an anonymous
3784    structure or union.  This gets the type entered into our set of
3785    user defined types.
3786
3787    However, if the structure is incomplete (an opaque struct/union)
3788    then suppress creating a symbol table entry for it since gdb only
3789    wants to find the one with the complete definition.  Note that if
3790    it is complete, we just call new_symbol, which does it's own
3791    checking about whether the struct/union is anonymous or not (and
3792    suppresses creating a symbol table entry itself).  */
3793
3794 static void
3795 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3796 {
3797   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3798   struct type *type;
3799   struct attribute *attr;
3800   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
3801   struct cleanup *back_to = NULL;
3802
3803   if (die->type)
3804     return;
3805
3806   if (quirk_gcc_member_function_pointer (die, cu))
3807     return;
3808
3809   type = alloc_type (objfile);
3810   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
3811   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
3812   if (attr && DW_STRING (attr))
3813     {
3814       if (cu->language == language_cplus
3815           || cu->language == language_java)
3816         {
3817           char *new_prefix = determine_class_name (die, cu);
3818           TYPE_TAG_NAME (type) = obsavestring (new_prefix,
3819                                                strlen (new_prefix),
3820                                                &objfile->objfile_obstack);
3821           back_to = make_cleanup (xfree, new_prefix);
3822           processing_current_prefix = new_prefix;
3823         }
3824       else
3825         {
3826           /* The name is already allocated along with this objfile, so
3827              we don't need to duplicate it for the type.  */
3828           TYPE_TAG_NAME (type) = DW_STRING (attr);
3829         }
3830     }
3831
3832   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
3833     {
3834       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
3835     }
3836   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
3837     {
3838       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
3839     }
3840   else
3841     {
3842       /* FIXME: TYPE_CODE_CLASS is currently defined to TYPE_CODE_STRUCT
3843          in gdbtypes.h.  */
3844       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_CLASS;
3845     }
3846
3847   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
3848   if (attr)
3849     {
3850       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
3851     }
3852   else
3853     {
3854       TYPE_LENGTH (type) = 0;
3855     }
3856
3857   if (die_is_declaration (die, cu))
3858     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB;
3859
3860   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
3861      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
3862      type within the structure itself. */
3863   set_die_type (die, type, cu);
3864
3865   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
3866     {
3867       struct field_info fi;
3868       struct die_info *child_die;
3869       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
3870
3871       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
3872
3873       child_die = die->child;
3874
3875       while (child_die && child_die->tag)
3876         {
3877           if (child_die->tag == DW_TAG_member
3878               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
3879             {
3880               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
3881                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
3882                  all versions of G++ as of this writing (so through at
3883                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
3884                  tags for them instead.  */
3885               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
3886             }
3887           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
3888             {
3889               /* C++ member function. */
3890               read_type_die (child_die, cu);
3891               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
3892             }
3893           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
3894             {
3895               /* C++ base class field.  */
3896               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
3897             }
3898           child_die = sibling_die (child_die);
3899         }
3900
3901       /* Attach fields and member functions to the type.  */
3902       if (fi.nfields)
3903         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
3904       if (fi.nfnfields)
3905         {
3906           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
3907
3908           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
3909              class itself) which contains the vtable pointer for the current
3910              class from the DW_AT_containing_type attribute.  */
3911
3912           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
3913             {
3914               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
3915
3916               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
3917               if (type == t)
3918                 {
3919                   int i;
3920
3921                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
3922                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
3923                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
3924                        --i)
3925                     {
3926                       char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
3927
3928                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
3929                         {
3930                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
3931                           break;
3932                         }
3933                     }
3934
3935                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
3936                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
3937                     complaint (&symfile_complaints,
3938                                _("virtual function table pointer not found when defining class '%s'"),
3939                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
3940                                "");
3941                 }
3942               else
3943                 {
3944                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
3945                 }
3946             }
3947           else if (cu->producer
3948                    && strncmp (cu->producer,
3949                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
3950             {
3951               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
3952                  of the containing type, but the vtable pointer is
3953                  always named __vfp.  */
3954
3955               int i;
3956
3957               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
3958                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
3959                    --i)
3960                 {
3961                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
3962                     {
3963                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
3964                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
3965                       break;
3966                     }
3967                 }
3968             }
3969         }
3970
3971       do_cleanups (back_to);
3972     }
3973
3974   processing_current_prefix = previous_prefix;
3975   if (back_to != NULL)
3976     do_cleanups (back_to);
3977 }
3978
3979 static void
3980 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
3981 {
3982   struct objfile *objfile = cu->objfile;
3983   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
3984   struct die_info *child_die = die->child;
3985
3986   if (TYPE_TAG_NAME (die->type) != NULL)
3987     processing_current_prefix = TYPE_TAG_NAME (die->type);
3988
3989   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
3990      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
3991      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
3992      nested class.  So we have to process our children even if the
3993      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
3994      won't have any children at all.  */
3995
3996   while (child_die != NULL && child_die->tag)
3997     {
3998       if (child_die->tag == DW_TAG_member
3999           || child_die->tag == DW_TAG_variable
4000           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
4001         {
4002           /* Do nothing.  */
4003         }
4004       else
4005         process_die (child_die, cu);
4006
4007       child_die = sibling_die (child_die);
4008     }
4009
4010   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
4011     new_symbol (die, die->type, cu);
4012
4013   processing_current_prefix = previous_prefix;
4014 }
4015
4016 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
4017    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
4018
4019 static void
4020 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4021 {
4022   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4023   struct type *type;
4024   struct attribute *attr;
4025
4026   if (die->type)
4027     return;
4028
4029   type = alloc_type (objfile);
4030
4031   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
4032   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
4033   if (attr && DW_STRING (attr))
4034     {
4035       char *name = DW_STRING (attr);
4036
4037       if (processing_has_namespace_info)
4038         {
4039           TYPE_TAG_NAME (type) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
4040                                                   processing_current_prefix,
4041                                                   name, cu);
4042         }
4043       else
4044         {
4045           /* The name is already allocated along with this objfile, so
4046              we don't need to duplicate it for the type.  */
4047           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
4048         }
4049     }
4050
4051   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4052   if (attr)
4053     {
4054       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
4055     }
4056   else
4057     {
4058       TYPE_LENGTH (type) = 0;
4059     }
4060
4061   set_die_type (die, type, cu);
4062 }
4063
4064 /* Determine the name of the type represented by DIE, which should be
4065    a named C++ or Java compound type.  Return the name in question; the caller
4066    is responsible for xfree()'ing it.  */
4067
4068 static char *
4069 determine_class_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4070 {
4071   struct cleanup *back_to = NULL;
4072   struct die_info *spec_die = die_specification (die, cu);
4073   char *new_prefix = NULL;
4074
4075   /* If this is the definition of a class that is declared by another
4076      die, then processing_current_prefix may not be accurate; see
4077      read_func_scope for a similar example.  */
4078   if (spec_die != NULL)
4079     {
4080       char *specification_prefix = determine_prefix (spec_die, cu);
4081       processing_current_prefix = specification_prefix;
4082       back_to = make_cleanup (xfree, specification_prefix);
4083     }
4084
4085   /* If we don't have namespace debug info, guess the name by trying
4086      to demangle the names of members, just like we did in
4087      guess_structure_name.  */
4088   if (!processing_has_namespace_info)
4089     {
4090       struct die_info *child;
4091
4092       for (child = die->child;
4093            child != NULL && child->tag != 0;
4094            child = sibling_die (child))
4095         {
4096           if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
4097             {
4098               new_prefix 
4099                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
4100                                                      dwarf2_linkage_name
4101                                                      (child, cu));
4102
4103               if (new_prefix != NULL)
4104                 break;
4105             }
4106         }
4107     }
4108
4109   if (new_prefix == NULL)
4110     {
4111       const char *name = dwarf2_name (die, cu);
4112       new_prefix = typename_concat (NULL, processing_current_prefix,
4113                                     name ? name : "<<anonymous>>", 
4114                                     cu);
4115     }
4116
4117   if (back_to != NULL)
4118     do_cleanups (back_to);
4119
4120   return new_prefix;
4121 }
4122
4123 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
4124    the dies that define the members of the enumeration, and create the
4125    symbol for the enumeration type.
4126
4127    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
4128
4129 static void
4130 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4131 {
4132   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4133   struct die_info *child_die;
4134   struct field *fields;
4135   struct attribute *attr;
4136   struct symbol *sym;
4137   int num_fields;
4138   int unsigned_enum = 1;
4139
4140   num_fields = 0;
4141   fields = NULL;
4142   if (die->child != NULL)
4143     {
4144       child_die = die->child;
4145       while (child_die && child_die->tag)
4146         {
4147           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
4148             {
4149               process_die (child_die, cu);
4150             }
4151           else
4152             {
4153               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_name, cu);
4154               if (attr)
4155                 {
4156                   sym = new_symbol (child_die, die->type, cu);
4157                   if (SYMBOL_VALUE (sym) < 0)
4158                     unsigned_enum = 0;
4159
4160                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
4161                     {
4162                       fields = (struct field *)
4163                         xrealloc (fields,
4164                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
4165                                   * sizeof (struct field));
4166                     }
4167
4168                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym);
4169                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
4170                   FIELD_BITPOS (fields[num_fields]) = SYMBOL_VALUE (sym);
4171                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
4172                   FIELD_STATIC_KIND (fields[num_fields]) = 0;
4173
4174                   num_fields++;
4175                 }
4176             }
4177
4178           child_die = sibling_die (child_die);
4179         }
4180
4181       if (num_fields)
4182         {
4183           TYPE_NFIELDS (die->type) = num_fields;
4184           TYPE_FIELDS (die->type) = (struct field *)
4185             TYPE_ALLOC (die->type, sizeof (struct field) * num_fields);
4186           memcpy (TYPE_FIELDS (die->type), fields,
4187                   sizeof (struct field) * num_fields);
4188           xfree (fields);
4189         }
4190       if (unsigned_enum)
4191         TYPE_FLAGS (die->type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4192     }
4193
4194   new_symbol (die, die->type, cu);
4195 }
4196
4197 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
4198    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
4199    arrays.  */
4200
4201 static void
4202 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4203 {
4204   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4205   struct die_info *child_die;
4206   struct type *type = NULL;
4207   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
4208   struct type **range_types = NULL;
4209   struct attribute *attr;
4210   int ndim = 0;
4211   struct cleanup *back_to;
4212
4213   /* Return if we've already decoded this type. */
4214   if (die->type)
4215     {
4216       return;
4217     }
4218
4219   element_type = die_type (die, cu);
4220
4221   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
4222      arrays with unspecified length.  */
4223   if (die->child == NULL)
4224     {
4225       index_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER, cu);
4226       range_type = create_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
4227       set_die_type (die, create_array_type (NULL, element_type, range_type),
4228                     cu);
4229       return;
4230     }
4231
4232   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4233   child_die = die->child;
4234   while (child_die && child_die->tag)
4235     {
4236       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
4237         {
4238           read_subrange_type (child_die, cu);
4239
4240           if (child_die->type != NULL)
4241             {
4242               /* The range type was succesfully read. Save it for
4243                  the array type creation.  */
4244               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
4245                 {
4246                   range_types = (struct type **)
4247                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
4248                               * sizeof (struct type *));
4249                   if (ndim == 0)
4250                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
4251                 }
4252               range_types[ndim++] = child_die->type;
4253             }
4254         }
4255       child_die = sibling_die (child_die);
4256     }
4257
4258   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
4259      necessary array types in backwards order.  */
4260
4261   type = element_type;
4262
4263   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
4264     {
4265       int i = 0;
4266       while (i < ndim)
4267         type = create_array_type (NULL, type, range_types[i++]);
4268     }
4269   else
4270     {
4271       while (ndim-- > 0)
4272         type = create_array_type (NULL, type, range_types[ndim]);
4273     }
4274
4275   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
4276      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
4277      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
4278      custom vendor extension.  The main difference between a regular
4279      array and the vector variant is that vectors are passed by value
4280      to functions.  */
4281   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
4282   if (attr)
4283     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
4284
4285   do_cleanups (back_to);
4286
4287   /* Install the type in the die. */
4288   set_die_type (die, type, cu);
4289 }
4290
4291 static enum dwarf_array_dim_ordering
4292 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu) 
4293 {
4294   struct attribute *attr;
4295
4296   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
4297
4298   if (attr) return DW_SND (attr);
4299
4300   /*
4301     GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
4302     opposite order to the dwarf2 specification, but data is still 
4303     laid out as per normal fortran.
4304
4305     FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need 
4306     version checking.
4307   */
4308
4309   if (cu->language == language_fortran &&
4310       cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
4311     {
4312       return DW_ORD_row_major;
4313     }
4314
4315   switch (cu->language_defn->la_array_ordering) 
4316     {
4317     case array_column_major:
4318       return DW_ORD_col_major;
4319     case array_row_major:
4320     default:
4321       return DW_ORD_row_major;
4322     };
4323 }
4324
4325 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
4326    the DIE's type field. */
4327
4328 static void
4329 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4330 {
4331   if (die->type == NULL)
4332     die->type = create_set_type ((struct type *) NULL, die_type (die, cu));
4333 }
4334
4335 /* First cut: install each common block member as a global variable.  */
4336
4337 static void
4338 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4339 {
4340   struct die_info *child_die;
4341   struct attribute *attr;
4342   struct symbol *sym;
4343   CORE_ADDR base = (CORE_ADDR) 0;
4344
4345   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
4346   if (attr)
4347     {
4348       /* Support the .debug_loc offsets */
4349       if (attr_form_is_block (attr))
4350         {
4351           base = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
4352         }
4353       else if (attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
4354         {
4355           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
4356         }
4357       else
4358         {
4359           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
4360                                                  "common block member");
4361         }
4362     }
4363   if (die->child != NULL)
4364     {
4365       child_die = die->child;
4366       while (child_die && child_die->tag)
4367         {
4368           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
4369           attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location, cu);
4370           if (attr)
4371             {
4372               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
4373                 base + decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
4374               add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
4375             }
4376           child_die = sibling_die (child_die);
4377         }
4378     }
4379 }
4380
4381 /* Read a C++ namespace.  */
4382
4383 static void
4384 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4385 {
4386   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4387   const char *previous_prefix = processing_current_prefix;
4388   const char *name;
4389   int is_anonymous;
4390   struct die_info *current_die;
4391   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4392
4393   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
4394
4395   /* Now build the name of the current namespace.  */
4396
4397   if (previous_prefix[0] == '\0')
4398     {
4399       processing_current_prefix = name;
4400     }
4401   else
4402     {
4403       char *temp_name = typename_concat (NULL, previous_prefix, name, cu);
4404       make_cleanup (xfree, temp_name);
4405       processing_current_prefix = temp_name;
4406     }
4407
4408   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
4409      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
4410      namespace.  */
4411
4412   if (dwarf2_extension (die, cu) == NULL)
4413     {
4414       struct type *type;
4415
4416       /* FIXME: carlton/2003-06-27: Once GDB is more const-correct,
4417          this cast will hopefully become unnecessary.  */
4418       type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0,
4419                         (char *) processing_current_prefix,
4420                         objfile);
4421       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
4422
4423       new_symbol (die, type, cu);
4424       set_die_type (die, type, cu);
4425
4426       if (is_anonymous)
4427         cp_add_using_directive (processing_current_prefix,
4428                                 strlen (previous_prefix),
4429                                 strlen (processing_current_prefix));
4430     }
4431
4432   if (die->child != NULL)
4433     {
4434       struct die_info *child_die = die->child;
4435       
4436       while (child_die && child_die->tag)
4437         {
4438           process_die (child_die, cu);
4439           child_die = sibling_die (child_die);
4440         }
4441     }
4442
4443   processing_current_prefix = previous_prefix;
4444   do_cleanups (back_to);
4445 }
4446
4447 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
4448    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
4449    namespace.  */
4450
4451 static const char *
4452 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
4453 {
4454   struct die_info *current_die;
4455   const char *name = NULL;
4456
4457   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
4458
4459   for (current_die = die;
4460        current_die != NULL;
4461        current_die = dwarf2_extension (die, cu))
4462     {
4463       name = dwarf2_name (current_die, cu);
4464       if (name != NULL)
4465         break;
4466     }
4467
4468   /* Is it an anonymous namespace?  */
4469
4470   *is_anonymous = (name == NULL);
4471   if (*is_anonymous)
4472     name = "(anonymous namespace)";
4473
4474   return name;
4475 }
4476
4477 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
4478    the user defined type vector.  */
4479
4480 static void
4481 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4482 {
4483   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
4484   struct type *type;
4485   struct attribute *attr_byte_size;
4486   struct attribute *attr_address_class;
4487   int byte_size, addr_class;
4488
4489   if (die->type)
4490     {
4491       return;
4492     }
4493
4494   type = lookup_pointer_type (die_type (die, cu));
4495
4496   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4497   if (attr_byte_size)
4498     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
4499   else
4500     byte_size = cu_header->addr_size;
4501
4502   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
4503   if (attr_address_class)
4504     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
4505   else
4506     addr_class = DW_ADDR_none;
4507
4508   /* If the pointer size or address class is different than the
4509      default, create a type variant marked as such and set the
4510      length accordingly.  */
4511   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
4512     {
4513       if (ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS_P ())
4514         {
4515           int type_flags;
4516
4517           type_flags = ADDRESS_CLASS_TYPE_FLAGS (byte_size, addr_class);
4518           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL) == 0);
4519           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
4520         }
4521       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
4522         {
4523           complaint (&symfile_complaints, _("invalid pointer size %d"), byte_size);
4524         }
4525       else {
4526         /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
4527       }
4528     }
4529
4530   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
4531   set_die_type (die, type, cu);
4532 }
4533
4534 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
4535    the user defined type vector.  */
4536
4537 static void
4538 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4539 {
4540   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4541   struct type *type;
4542   struct type *to_type;
4543   struct type *domain;
4544
4545   if (die->type)
4546     {
4547       return;
4548     }
4549
4550   type = alloc_type (objfile);
4551   to_type = die_type (die, cu);
4552   domain = die_containing_type (die, cu);
4553   smash_to_member_type (type, domain, to_type);
4554
4555   set_die_type (die, type, cu);
4556 }
4557
4558 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
4559    the user defined type vector.  */
4560
4561 static void
4562 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4563 {
4564   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
4565   struct type *type;
4566   struct attribute *attr;
4567
4568   if (die->type)
4569     {
4570       return;
4571     }
4572
4573   type = lookup_reference_type (die_type (die, cu));
4574   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4575   if (attr)
4576     {
4577       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
4578     }
4579   else
4580     {
4581       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
4582     }
4583   set_die_type (die, type, cu);
4584 }
4585
4586 static void
4587 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4588 {
4589   struct type *base_type;
4590
4591   if (die->type)
4592     {
4593       return;
4594     }
4595
4596   base_type = die_type (die, cu);
4597   set_die_type (die, make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0),
4598                 cu);
4599 }
4600
4601 static void
4602 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4603 {
4604   struct type *base_type;
4605
4606   if (die->type)
4607     {
4608       return;
4609     }
4610
4611   base_type = die_type (die, cu);
4612   set_die_type (die, make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0),
4613                 cu);
4614 }
4615
4616 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
4617    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
4618    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
4619    attribute to reference it.  */
4620
4621 static void
4622 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4623 {
4624   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4625   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
4626   struct attribute *attr;
4627   unsigned int length;
4628
4629   if (die->type)
4630     {
4631       return;
4632     }
4633
4634   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
4635   if (attr)
4636     {
4637       length = DW_UNSND (attr);
4638     }
4639   else
4640     {
4641       /* check for the DW_AT_byte_size attribute */
4642       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4643       if (attr)
4644         {
4645           length = DW_UNSND (attr);
4646         }
4647       else
4648         {
4649           length = 1;
4650         }
4651     }
4652   index_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER, cu);
4653   range_type = create_range_type (NULL, index_type, 1, length);
4654   if (cu->language == language_fortran)
4655     {
4656       /* Need to create a unique string type for bounds
4657          information */
4658       type = create_string_type (0, range_type);
4659     }
4660   else
4661     {
4662       char_type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_CHAR, cu);
4663       type = create_string_type (char_type, range_type);
4664     }
4665   set_die_type (die, type, cu);
4666 }
4667
4668 /* Handle DIES due to C code like:
4669
4670    struct foo
4671    {
4672    int (*funcp)(int a, long l);
4673    int b;
4674    };
4675
4676    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE)
4677  */
4678
4679 static void
4680 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4681 {
4682   struct type *type;            /* Type that this function returns */
4683   struct type *ftype;           /* Function that returns above type */
4684   struct attribute *attr;
4685
4686   /* Decode the type that this subroutine returns */
4687   if (die->type)
4688     {
4689       return;
4690     }
4691   type = die_type (die, cu);
4692   ftype = make_function_type (type, (struct type **) 0);
4693
4694   /* All functions in C++ and Java have prototypes.  */
4695   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
4696   if ((attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
4697       || cu->language == language_cplus
4698       || cu->language == language_java)
4699     TYPE_FLAGS (ftype) |= TYPE_FLAG_PROTOTYPED;
4700
4701   if (die->child != NULL)
4702     {
4703       struct die_info *child_die;
4704       int nparams = 0;
4705       int iparams = 0;
4706
4707       /* Count the number of parameters.
4708          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
4709          vararg member functions.  */
4710       child_die = die->child;
4711       while (child_die && child_die->tag)
4712         {
4713           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
4714             nparams++;
4715           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
4716             TYPE_FLAGS (ftype) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
4717           child_die = sibling_die (child_die);
4718         }
4719
4720       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
4721       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
4722       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
4723         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
4724
4725       child_die = die->child;
4726       while (child_die && child_die->tag)
4727         {
4728           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
4729             {
4730               /* Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
4731                  member functions. G++ helps GDB by marking the first
4732                  parameter for non-static member functions (which is the
4733                  this pointer) as artificial. We pass this information
4734                  to dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
4735               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
4736               if (attr)
4737                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
4738               else
4739                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
4740               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = die_type (child_die, cu);
4741               iparams++;
4742             }
4743           child_die = sibling_die (child_die);
4744         }
4745     }
4746
4747   set_die_type (die, ftype, cu);
4748 }
4749
4750 static void
4751 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4752 {
4753   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4754   struct attribute *attr;
4755   char *name = NULL;
4756
4757   if (!die->type)
4758     {
4759       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
4760       if (attr && DW_STRING (attr))
4761         {
4762           name = DW_STRING (attr);
4763         }
4764       set_die_type (die, init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
4765                                     TYPE_FLAG_TARGET_STUB, name, objfile),
4766                     cu);
4767       TYPE_TARGET_TYPE (die->type) = die_type (die, cu);
4768     }
4769 }
4770
4771 /* Find a representation of a given base type and install
4772    it in the TYPE field of the die.  */
4773
4774 static void
4775 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4776 {
4777   struct objfile *objfile = cu->objfile;
4778   struct type *type;
4779   struct attribute *attr;
4780   int encoding = 0, size = 0;
4781
4782   /* If we've already decoded this die, this is a no-op. */
4783   if (die->type)
4784     {
4785       return;
4786     }
4787
4788   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
4789   if (attr)
4790     {
4791       encoding = DW_UNSND (attr);
4792     }
4793   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4794   if (attr)
4795     {
4796       size = DW_UNSND (attr);
4797     }
4798   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
4799   if (attr && DW_STRING (attr))
4800     {
4801       enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
4802       int type_flags = 0;
4803
4804       switch (encoding)
4805         {
4806         case DW_ATE_address:
4807           /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
4808           code = TYPE_CODE_PTR;
4809           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4810           break;
4811         case DW_ATE_boolean:
4812           code = TYPE_CODE_BOOL;
4813           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4814           break;
4815         case DW_ATE_complex_float:
4816           code = TYPE_CODE_COMPLEX;
4817           break;
4818         case DW_ATE_float:
4819           code = TYPE_CODE_FLT;
4820           break;
4821         case DW_ATE_signed:
4822           break;
4823         case DW_ATE_unsigned:
4824           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4825           break;
4826         case DW_ATE_signed_char:
4827           if (cu->language == language_m2)
4828             code = TYPE_CODE_CHAR;
4829           break;
4830         case DW_ATE_unsigned_char:
4831           if (cu->language == language_m2)
4832             code = TYPE_CODE_CHAR;
4833           type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
4834           break;
4835         default:
4836           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
4837                      dwarf_type_encoding_name (encoding));
4838           break;
4839         }
4840       type = init_type (code, size, type_flags, DW_STRING (attr), objfile);
4841       if (encoding == DW_ATE_address)
4842         TYPE_TARGET_TYPE (type) = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_VOID,
4843                                                            cu);
4844       else if (encoding == DW_ATE_complex_float)
4845         {
4846           if (size == 32)
4847             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4848               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_EXT_PREC_FLOAT, cu);
4849           else if (size == 16)
4850             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4851               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_FLOAT, cu);
4852           else if (size == 8)
4853             TYPE_TARGET_TYPE (type)
4854               = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_FLOAT, cu);
4855         }
4856     }
4857   else
4858     {
4859       type = dwarf_base_type (encoding, size, cu);
4860     }
4861   set_die_type (die, type, cu);
4862 }
4863
4864 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
4865
4866 static void
4867 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4868 {
4869   struct type *base_type;
4870   struct type *range_type;
4871   struct attribute *attr;
4872   int low = 0;
4873   int high = -1;
4874   
4875   /* If we have already decoded this die, then nothing more to do.  */
4876   if (die->type)
4877     return;
4878
4879   base_type = die_type (die, cu);
4880   if (base_type == NULL)
4881     {
4882       complaint (&symfile_complaints,
4883                 _("DW_AT_type missing from DW_TAG_subrange_type"));
4884       return;
4885     }
4886
4887   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
4888     base_type = alloc_type (NULL);
4889
4890   if (cu->language == language_fortran)
4891     { 
4892       /* FORTRAN implies a lower bound of 1, if not given.  */
4893       low = 1;
4894     }
4895
4896   /* FIXME: For variable sized arrays either of these could be
4897      a variable rather than a constant value.  We'll allow it,
4898      but we don't know how to handle it.  */
4899   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
4900   if (attr)
4901     low = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
4902
4903   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
4904   if (attr)
4905     {       
4906       if (attr->form == DW_FORM_block1)
4907         {
4908           /* GCC encodes arrays with unspecified or dynamic length
4909              with a DW_FORM_block1 attribute.
4910              FIXME: GDB does not yet know how to handle dynamic
4911              arrays properly, treat them as arrays with unspecified
4912              length for now.
4913
4914              FIXME: jimb/2003-09-22: GDB does not really know
4915              how to handle arrays of unspecified length
4916              either; we just represent them as zero-length
4917              arrays.  Choose an appropriate upper bound given
4918              the lower bound we've computed above.  */
4919           high = low - 1;
4920         }
4921       else
4922         high = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 1);
4923     }
4924
4925   range_type = create_range_type (NULL, base_type, low, high);
4926
4927   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
4928   if (attr && DW_STRING (attr))
4929     TYPE_NAME (range_type) = DW_STRING (attr);
4930   
4931   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
4932   if (attr)
4933     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
4934
4935   set_die_type (die, range_type, cu);
4936 }
4937   
4938 static void
4939 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4940 {
4941   struct type *type;
4942   struct attribute *attr;
4943
4944   if (die->type)
4945     return;
4946
4947   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
4948
4949   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
4950   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, attr ? DW_STRING (attr) : "",
4951                     cu->objfile);
4952
4953   set_die_type (die, type, cu);
4954 }
4955
4956 /* Read a whole compilation unit into a linked list of dies.  */
4957
4958 static struct die_info *
4959 read_comp_unit (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
4960 {
4961   return read_die_and_children (info_ptr, abfd, cu, &info_ptr, NULL);
4962 }
4963
4964 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
4965    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
4966    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
4967    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
4968    is the parent of the die in question.  */
4969
4970 static struct die_info *
4971 read_die_and_children (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
4972                        struct dwarf2_cu *cu,
4973                        gdb_byte **new_info_ptr,
4974                        struct die_info *parent)
4975 {
4976   struct die_info *die;
4977   gdb_byte *cur_ptr;
4978   int has_children;
4979
4980   cur_ptr = read_full_die (&die, abfd, info_ptr, cu, &has_children);
4981   store_in_ref_table (die->offset, die, cu);
4982
4983   if (has_children)
4984     {
4985       die->child = read_die_and_siblings (cur_ptr, abfd, cu,
4986                                           new_info_ptr, die);
4987     }
4988   else
4989     {
4990       die->child = NULL;
4991       *new_info_ptr = cur_ptr;
4992     }
4993
4994   die->sibling = NULL;
4995   die->parent = parent;
4996   return die;
4997 }
4998
4999 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
5000    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
5001    in read_die_and_children.  */
5002
5003 static struct die_info *
5004 read_die_and_siblings (gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd,
5005                        struct dwarf2_cu *cu,
5006                        gdb_byte **new_info_ptr,
5007                        struct die_info *parent)
5008 {
5009   struct die_info *first_die, *last_sibling;
5010   gdb_byte *cur_ptr;
5011
5012   cur_ptr = info_ptr;
5013   first_die = last_sibling = NULL;
5014
5015   while (1)
5016     {
5017       struct die_info *die
5018         = read_die_and_children (cur_ptr, abfd, cu, &cur_ptr, parent);
5019
5020       if (!first_die)
5021         {
5022           first_die = die;
5023         }
5024       else
5025         {
5026           last_sibling->sibling = die;
5027         }
5028
5029       if (die->tag == 0)
5030         {
5031           *new_info_ptr = cur_ptr;
5032           return first_die;
5033         }
5034       else
5035         {
5036           last_sibling = die;
5037         }
5038     }
5039 }
5040
5041 /* Free a linked list of dies.  */
5042
5043 static void
5044 free_die_list (struct die_info *dies)
5045 {
5046   struct die_info *die, *next;
5047
5048   die = dies;
5049   while (die)
5050     {
5051       if (die->child != NULL)
5052         free_die_list (die->child);
5053       next = die->sibling;
5054       xfree (die->attrs);
5055       xfree (die);
5056       die = next;
5057     }
5058 }
5059
5060 /* Read the contents of the section at OFFSET and of size SIZE from the
5061    object file specified by OBJFILE into the objfile_obstack and return it.  */
5062
5063 gdb_byte *
5064 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, asection *sectp)
5065 {
5066   bfd *abfd = objfile->obfd;
5067   gdb_byte *buf, *retbuf;
5068   bfd_size_type size = bfd_get_section_size (sectp);
5069
5070   if (size == 0)
5071     return NULL;
5072
5073   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
5074   retbuf = symfile_relocate_debug_section (abfd, sectp, buf);
5075   if (retbuf != NULL)
5076     return retbuf;
5077
5078   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
5079       || bfd_bread (buf, size, abfd) != size)
5080     error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data from '%s'"),
5081            bfd_get_filename (abfd));
5082
5083   return buf;
5084 }
5085
5086 /* In DWARF version 2, the description of the debugging information is
5087    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
5088    dies from a section we read in all abbreviations and install them
5089    in a hash table.  This function also sets flags in CU describing
5090    the data found in the abbrev table.  */
5091
5092 static void
5093 dwarf2_read_abbrevs (bfd *abfd, struct dwarf2_cu *cu)
5094 {
5095   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
5096   gdb_byte *abbrev_ptr;
5097   struct abbrev_info *cur_abbrev;
5098   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
5099   unsigned int abbrev_form, hash_number;
5100   struct attr_abbrev *cur_attrs;
5101   unsigned int allocated_attrs;
5102
5103   /* Initialize dwarf2 abbrevs */
5104   obstack_init (&cu->abbrev_obstack);
5105   cu->dwarf2_abbrevs = obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack,
5106                                       (ABBREV_HASH_SIZE
5107                                        * sizeof (struct abbrev_info *)));
5108   memset (cu->dwarf2_abbrevs, 0,
5109           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
5110
5111   abbrev_ptr = dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer + cu_header->abbrev_offset;
5112   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5113   abbrev_ptr += bytes_read;
5114
5115   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
5116   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
5117   
5118   /* loop until we reach an abbrev number of 0 */
5119   while (abbrev_number)
5120     {
5121       cur_abbrev = dwarf_alloc_abbrev (cu);
5122
5123       /* read in abbrev header */
5124       cur_abbrev->number = abbrev_number;
5125       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5126       abbrev_ptr += bytes_read;
5127       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
5128       abbrev_ptr += 1;
5129
5130       if (cur_abbrev->tag == DW_TAG_namespace)
5131         cu->has_namespace_info = 1;
5132
5133       /* now read in declarations */
5134       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5135       abbrev_ptr += bytes_read;
5136       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5137       abbrev_ptr += bytes_read;
5138       while (abbrev_name)
5139         {
5140           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
5141             {
5142               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
5143               cur_attrs
5144                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
5145                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
5146             }
5147
5148           /* Record whether this compilation unit might have
5149              inter-compilation-unit references.  If we don't know what form
5150              this attribute will have, then it might potentially be a
5151              DW_FORM_ref_addr, so we conservatively expect inter-CU
5152              references.  */
5153
5154           if (abbrev_form == DW_FORM_ref_addr
5155               || abbrev_form == DW_FORM_indirect)
5156             cu->has_form_ref_addr = 1;
5157
5158           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
5159           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
5160           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5161           abbrev_ptr += bytes_read;
5162           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5163           abbrev_ptr += bytes_read;
5164         }
5165
5166       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack,
5167                                          (cur_abbrev->num_attrs
5168                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
5169       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
5170               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
5171
5172       hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
5173       cur_abbrev->next = cu->dwarf2_abbrevs[hash_number];
5174       cu->dwarf2_abbrevs[hash_number] = cur_abbrev;
5175
5176       /* Get next abbreviation.
5177          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
5178          always properly terminated with an abbrev number of 0.
5179          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
5180          already read (which means we are about to read the abbreviations
5181          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
5182          table is reached.  */
5183       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - dwarf2_per_objfile->abbrev_buffer)
5184           >= dwarf2_per_objfile->abbrev_size)
5185         break;
5186       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
5187       abbrev_ptr += bytes_read;
5188       if (dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu) != NULL)
5189         break;
5190     }
5191
5192   xfree (cur_attrs);
5193 }
5194
5195 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
5196
5197 static void
5198 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
5199 {
5200   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
5201
5202   obstack_free (&cu->abbrev_obstack, NULL);
5203   cu->dwarf2_abbrevs = NULL;
5204 }
5205
5206 /* Lookup an abbrev_info structure in the abbrev hash table.  */
5207
5208 static struct abbrev_info *
5209 dwarf2_lookup_abbrev (unsigned int number, struct dwarf2_cu *cu)
5210 {
5211   unsigned int hash_number;
5212   struct abbrev_info *abbrev;
5213
5214   hash_number = number % ABBREV_HASH_SIZE;
5215   abbrev = cu->dwarf2_abbrevs[hash_number];
5216
5217   while (abbrev)
5218     {
5219       if (abbrev->number == number)
5220         return abbrev;
5221       else
5222         abbrev = abbrev->next;
5223     }
5224   return NULL;
5225 }
5226
5227 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
5228    symbol for.  */
5229
5230 static int
5231 is_type_tag_for_partial (int tag)
5232 {
5233   switch (tag)
5234     {
5235 #if 0
5236     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
5237        that we don't at present.  */
5238     case DW_TAG_array_type:
5239     case DW_TAG_file_type:
5240     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
5241     case DW_TAG_set_type:
5242     case DW_TAG_string_type:
5243     case DW_TAG_subroutine_type:
5244 #endif
5245     case DW_TAG_base_type:
5246     case DW_TAG_class_type:
5247     case DW_TAG_enumeration_type:
5248     case DW_TAG_structure_type:
5249     case DW_TAG_subrange_type:
5250     case DW_TAG_typedef:
5251     case DW_TAG_union_type:
5252       return 1;
5253     default:
5254       return 0;
5255     }
5256 }
5257
5258 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
5259
5260 static struct partial_die_info *
5261 load_partial_dies (bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab,
5262                    struct dwarf2_cu *cu)
5263 {
5264   struct partial_die_info *part_die;
5265   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
5266   struct abbrev_info *abbrev;
5267   unsigned int bytes_read;
5268   unsigned int load_all = 0;
5269
5270   int nesting_level = 1;
5271
5272   parent_die = NULL;
5273   last_die = NULL;
5274
5275   if (cu->per_cu && cu->per_cu->load_all_dies)
5276     load_all = 1;
5277
5278   cu->partial_dies
5279     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
5280                             partial_die_hash,
5281                             partial_die_eq,
5282                             NULL,
5283                             &cu->comp_unit_obstack,
5284                             hashtab_obstack_allocate,
5285                             dummy_obstack_deallocate);
5286
5287   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
5288                             sizeof (struct partial_die_info));
5289
5290   while (1)
5291     {
5292       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
5293
5294       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
5295       if (abbrev == NULL)
5296         {
5297           if (--nesting_level == 0)
5298             {
5299               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
5300                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
5301                  here.  We don't do that because the waste is small,
5302                  and will be cleaned up when we're done with this
5303                  compilation unit.  This way, we're also more robust
5304                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
5305               return first_die;
5306             }
5307           info_ptr += bytes_read;
5308           last_die = parent_die;
5309           parent_die = parent_die->die_parent;
5310           continue;
5311         }
5312
5313       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
5314          we would not be interested in members here, but there may be
5315          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
5316          static members).  */
5317       if (!load_all
5318           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
5319           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
5320           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
5321           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
5322           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
5323           && abbrev->tag != DW_TAG_member)
5324         {
5325           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
5326           info_ptr = skip_one_die (info_ptr + bytes_read, abbrev, cu);
5327           continue;
5328         }
5329
5330       info_ptr = read_partial_die (part_die, abbrev, bytes_read,
5331                                    abfd, info_ptr, cu);
5332
5333       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
5334          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
5335          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
5336          which neither have specification tags in them, nor could have
5337          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
5338          processed and discarded.
5339
5340          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
5341          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
5342          them in normally.  When compilers which do not emit large
5343          quantities of duplicate debug information are more common,
5344          this code can probably be removed.  */
5345
5346       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
5347          of them, for a language without namespaces), can be processed
5348          directly.  */
5349       if (parent_die == NULL
5350           && part_die->has_specification == 0
5351           && part_die->is_declaration == 0
5352           && (part_die->tag == DW_TAG_typedef
5353               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
5354               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
5355         {
5356           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
5357             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name),
5358                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
5359                                  &cu->objfile->static_psymbols,
5360                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, cu->objfile);
5361           info_ptr = locate_pdi_sibling (part_die, info_ptr, abfd, cu);
5362           continue;
5363         }
5364
5365       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
5366          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
5367          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
5368          instead of queueing it.  */
5369       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
5370           && parent_die != NULL
5371           && parent_die->die_parent == NULL
5372           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
5373           && parent_die->has_specification == 0)
5374         {
5375           if (part_die->name == NULL)
5376             complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
5377           else if (building_psymtab)
5378             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name),
5379                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
5380                                  (cu->language == language_cplus
5381                                   || cu->language == language_java)
5382                                  ? &cu->objfile->global_psymbols
5383                                  : &cu->objfile->static_psymbols,
5384                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, cu->objfile);
5385
5386           info_ptr = locate_pdi_sibling (part_die, info_ptr, abfd, cu);
5387           continue;
5388         }
5389
5390       /* We'll save this DIE so link it in.  */
5391       part_die->die_parent = parent_die;
5392       part_die->die_sibling = NULL;
5393       part_die->die_child = NULL;
5394
5395       if (last_die && last_die == parent_die)
5396         last_die->die_child = part_die;
5397       else if (last_die)
5398         last_die->die_sibling = part_die;
5399
5400       last_die = part_die;
5401
5402       if (first_die == NULL)
5403         first_die = part_die;
5404
5405       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
5406          find interesting need to be in the hash table, because we
5407          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
5408          might refer to by offset later during partial symbol reading.
5409
5410          For now this means things that might have be the target of a
5411          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
5412          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
5413          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
5414          many things under the function DIE, but we do not recurse
5415          into function DIEs during partial symbol reading) and
5416          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
5417          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
5418          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
5419          only for functions, not for types.
5420
5421          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
5422          except for the performance cost.  Adding too few will result in
5423          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
5424          unit with load_all_dies set.  */
5425
5426       if (load_all
5427           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
5428           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
5429           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
5430           || part_die->is_declaration)
5431         {
5432           void **slot;
5433
5434           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
5435                                            part_die->offset, INSERT);
5436           *slot = part_die;
5437         }
5438
5439       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
5440                                 sizeof (struct partial_die_info));
5441
5442       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
5443          we have no reason to follow the children of structures; for other
5444          languages we have to, both so that we can get at method physnames
5445          to infer fully qualified class names, and for DW_AT_specification.  */
5446       if (last_die->has_children
5447           && (load_all
5448               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
5449               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
5450               || (cu->language != language_c
5451                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
5452                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
5453                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))))
5454         {
5455           nesting_level++;
5456           parent_die = last_die;
5457           continue;
5458         }
5459
5460       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
5461       info_ptr = locate_pdi_sibling (last_die, info_ptr, abfd, cu);
5462
5463       /* Back to the top, do it again.  */
5464     }
5465 }
5466
5467 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
5468
5469 static gdb_byte *
5470 read_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
5471                   struct abbrev_info *abbrev,
5472                   unsigned int abbrev_len, bfd *abfd,
5473                   gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
5474 {
5475   unsigned int bytes_read, i;
5476   struct attribute attr;
5477   int has_low_pc_attr = 0;
5478   int has_high_pc_attr = 0;
5479
5480   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
5481
5482   part_die->offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
5483
5484   info_ptr += abbrev_len;
5485
5486   if (abbrev == NULL)
5487     return info_ptr;
5488
5489   part_die->tag = abbrev->tag;
5490   part_die->has_children = abbrev->has_children;
5491
5492   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
5493     {
5494       info_ptr = read_attribute (&attr, &abbrev->attrs[i], abfd, info_ptr, cu);
5495
5496       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
5497          partial symbol table.  */
5498       switch (attr.name)
5499         {
5500         case DW_AT_name:
5501
5502           /* Prefer DW_AT_MIPS_linkage_name over DW_AT_name.  */
5503           if (part_die->name == NULL)
5504             part_die->name = DW_STRING (&attr);
5505           break;
5506         case DW_AT_comp_dir:
5507           if (part_die->dirname == NULL)
5508             part_die->dirname = DW_STRING (&attr);
5509           break;
5510         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
5511           part_die->name = DW_STRING (&attr);
5512           break;
5513         case DW_AT_low_pc:
5514           has_low_pc_attr = 1;
5515           part_die->lowpc = DW_ADDR (&attr);
5516           break;
5517         case DW_AT_high_pc:
5518           has_high_pc_attr = 1;
5519           part_die->highpc = DW_ADDR (&attr);
5520           break;
5521         case DW_AT_location:
5522           /* Support the .debug_loc offsets */
5523           if (attr_form_is_block (&attr))
5524             {
5525                part_die->locdesc = DW_BLOCK (&attr);
5526             }
5527           else if (attr.form == DW_FORM_data4 || attr.form == DW_FORM_data8)
5528             {
5529               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
5530             }
5531           else
5532             {
5533               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
5534                                                      "partial symbol information");
5535             }
5536           break;
5537         case DW_AT_language:
5538           part_die->language = DW_UNSND (&attr);
5539           break;
5540         case DW_AT_external:
5541           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
5542           break;
5543         case DW_AT_declaration:
5544           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
5545           break;
5546         case DW_AT_type:
5547           part_die->has_type = 1;
5548           break;
5549         case DW_AT_abstract_origin:
5550         case DW_AT_specification:
5551         case DW_AT_extension:
5552           part_die->has_specification = 1;
5553           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
5554           break;
5555         case DW_AT_sibling:
5556           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
5557              the current compile unit.  */
5558           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
5559             complaint (&symfile_complaints, _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
5560           else
5561             part_die->sibling = dwarf2_per_objfile->info_buffer
5562               + dwarf2_get_ref_die_offset (&attr, cu);
5563           break;
5564         case DW_AT_stmt_list:
5565           part_die->has_stmt_list = 1;
5566           part_die->line_offset = DW_UNSND (&attr);
5567           break;
5568         default:
5569           break;
5570         }
5571     }
5572
5573   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
5574      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
5575      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
5576      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
5577      these sections.  If the section from that file was discarded, the
5578      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
5579      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
5580      so that GDB will ignore it.  */
5581   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr
5582       && part_die->lowpc < part_die->highpc
5583       && (part_die->lowpc != 0
5584           || dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero))
5585     part_die->has_pc_info = 1;
5586   return info_ptr;
5587 }
5588
5589 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
5590
5591 static struct partial_die_info *
5592 find_partial_die_in_comp_unit (unsigned long offset, struct dwarf2_cu *cu)
5593 {
5594   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
5595   struct partial_die_info part_die;
5596
5597   part_die.offset = offset;
5598   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die, offset);
5599
5600   return lookup_die;
5601 }
5602
5603 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU.  */
5604
5605 static struct partial_die_info *
5606 find_partial_die (unsigned long offset, struct dwarf2_cu *cu)
5607 {
5608   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
5609   struct partial_die_info *pd = NULL;
5610
5611   if (offset >= cu->header.offset
5612       && offset < cu->header.offset + cu->header.length)
5613     {
5614       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
5615       if (pd != NULL)
5616         return pd;
5617     }
5618
5619   per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, cu->objfile);
5620
5621   if (per_cu->cu == NULL)
5622     {
5623       load_comp_unit (per_cu, cu->objfile);
5624       per_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5625       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = per_cu;
5626     }
5627
5628   per_cu->cu->last_used = 0;
5629   pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
5630
5631   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
5632     {
5633       struct cleanup *back_to;
5634       struct partial_die_info comp_unit_die;
5635       struct abbrev_info *abbrev;
5636       unsigned int bytes_read;
5637       char *info_ptr;
5638
5639       per_cu->load_all_dies = 1;
5640
5641       /* Re-read the DIEs.  */
5642       back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5643       if (per_cu->cu->dwarf2_abbrevs == NULL)
5644         {
5645           dwarf2_read_abbrevs (per_cu->cu->objfile->obfd, per_cu->cu);
5646           back_to = make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, per_cu->cu);
5647         }
5648       info_ptr = per_cu->cu->header.first_die_ptr;
5649       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, per_cu->cu);
5650       info_ptr = read_partial_die (&comp_unit_die, abbrev, bytes_read,
5651                                    per_cu->cu->objfile->obfd, info_ptr,
5652                                    per_cu->cu);
5653       if (comp_unit_die.has_children)
5654         load_partial_dies (per_cu->cu->objfile->obfd, info_ptr, 0, per_cu->cu);
5655       do_cleanups (back_to);
5656
5657       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
5658     }
5659
5660   if (pd == NULL)
5661     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5662                     _("could not find partial DIE 0x%lx in cache [from module %s]\n"),
5663                     offset, bfd_get_filename (cu->objfile->obfd));
5664   return pd;
5665 }
5666
5667 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
5668    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
5669
5670 static void
5671 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
5672                    struct dwarf2_cu *cu)
5673 {
5674   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
5675      to find a name in the referred to DIE.  */
5676
5677   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
5678     {
5679       struct partial_die_info *spec_die;
5680
5681       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset, cu);
5682
5683       fixup_partial_die (spec_die, cu);
5684
5685       if (spec_die->name)
5686         {
5687           part_die->name = spec_die->name;
5688
5689           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
5690           if (spec_die->is_external)
5691             part_die->is_external = spec_die->is_external;
5692         }
5693     }
5694
5695   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
5696   if (part_die->name == NULL && (part_die->tag == DW_TAG_structure_type
5697                                  || part_die->tag == DW_TAG_class_type))
5698     part_die->name = "(anonymous class)";
5699
5700   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
5701     part_die->name = "(anonymous namespace)";
5702
5703   if (part_die->tag == DW_TAG_structure_type
5704       || part_die->tag == DW_TAG_class_type
5705       || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
5706     guess_structure_name (part_die, cu);
5707 }
5708
5709 /* Read the die from the .debug_info section buffer.  Set DIEP to
5710    point to a newly allocated die with its information, except for its
5711    child, sibling, and parent fields.  Set HAS_CHILDREN to tell
5712    whether the die has children or not.  */
5713
5714 static gdb_byte *
5715 read_full_die (struct die_info **diep, bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr,
5716                struct dwarf2_cu *cu, int *has_children)
5717 {
5718   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i, offset;
5719   struct abbrev_info *abbrev;
5720   struct die_info *die;
5721
5722   offset = info_ptr - dwarf2_per_objfile->info_buffer;
5723   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5724   info_ptr += bytes_read;
5725   if (!abbrev_number)
5726     {
5727       die = dwarf_alloc_die ();
5728       die->tag = 0;
5729       die->abbrev = abbrev_number;
5730       die->type = NULL;
5731       *diep = die;
5732       *has_children = 0;
5733       return info_ptr;
5734     }
5735
5736   abbrev = dwarf2_lookup_abbrev (abbrev_number, cu);
5737   if (!abbrev)
5738     {
5739       error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
5740              abbrev_number,
5741              bfd_get_filename (abfd));
5742     }
5743   die = dwarf_alloc_die ();
5744   die->offset = offset;
5745   die->tag = abbrev->tag;
5746   die->abbrev = abbrev_number;
5747   die->type = NULL;
5748
5749   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
5750   die->attrs = (struct attribute *)
5751     xmalloc (die->num_attrs * sizeof (struct attribute));
5752
5753   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
5754     {
5755       info_ptr = read_attribute (&die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
5756                                  abfd, info_ptr, cu);
5757
5758       /* If this attribute is an absolute reference to a different
5759          compilation unit, make sure that compilation unit is loaded
5760          also.  */
5761       if (die->attrs[i].form == DW_FORM_ref_addr
5762           && (DW_ADDR (&die->attrs[i]) < cu->header.offset
5763               || (DW_ADDR (&die->attrs[i])
5764                   >= cu->header.offset + cu->header.length)))
5765         {
5766           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5767           per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (DW_ADDR (&die->attrs[i]),
5768                                                      cu->objfile);
5769
5770           /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
5771              too early.  */
5772           dwarf2_add_dependence (cu, per_cu);
5773
5774           /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
5775           if (per_cu->queued)
5776             continue;
5777
5778           /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
5779              used.  */
5780           if (per_cu->cu != NULL)
5781             {
5782               per_cu->cu->last_used = 0;
5783               continue;
5784             }
5785
5786           /* Add it to the queue.  */
5787           queue_comp_unit (per_cu);
5788        }
5789     }
5790
5791   *diep = die;
5792   *has_children = abbrev->has_children;
5793   return info_ptr;
5794 }
5795
5796 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
5797
5798 static gdb_byte *
5799 read_attribute_value (struct attribute *attr, unsigned form,
5800                       bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr,
5801                       struct dwarf2_cu *cu)
5802 {
5803   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
5804   unsigned int bytes_read;
5805   struct dwarf_block *blk;
5806
5807   attr->form = form;
5808   switch (form)
5809     {
5810     case DW_FORM_addr:
5811     case DW_FORM_ref_addr:
5812       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
5813       info_ptr += bytes_read;
5814       break;
5815     case DW_FORM_block2:
5816       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5817       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5818       info_ptr += 2;
5819       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5820       info_ptr += blk->size;
5821       DW_BLOCK (attr) = blk;
5822       break;
5823     case DW_FORM_block4:
5824       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5825       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5826       info_ptr += 4;
5827       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5828       info_ptr += blk->size;
5829       DW_BLOCK (attr) = blk;
5830       break;
5831     case DW_FORM_data2:
5832       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5833       info_ptr += 2;
5834       break;
5835     case DW_FORM_data4:
5836       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5837       info_ptr += 4;
5838       break;
5839     case DW_FORM_data8:
5840       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
5841       info_ptr += 8;
5842       break;
5843     case DW_FORM_string:
5844       DW_STRING (attr) = read_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5845       info_ptr += bytes_read;
5846       break;
5847     case DW_FORM_strp:
5848       DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
5849                                                &bytes_read);
5850       info_ptr += bytes_read;
5851       break;
5852     case DW_FORM_block:
5853       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5854       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5855       info_ptr += bytes_read;
5856       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5857       info_ptr += blk->size;
5858       DW_BLOCK (attr) = blk;
5859       break;
5860     case DW_FORM_block1:
5861       blk = dwarf_alloc_block (cu);
5862       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5863       info_ptr += 1;
5864       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
5865       info_ptr += blk->size;
5866       DW_BLOCK (attr) = blk;
5867       break;
5868     case DW_FORM_data1:
5869       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5870       info_ptr += 1;
5871       break;
5872     case DW_FORM_flag:
5873       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
5874       info_ptr += 1;
5875       break;
5876     case DW_FORM_sdata:
5877       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5878       info_ptr += bytes_read;
5879       break;
5880     case DW_FORM_udata:
5881       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5882       info_ptr += bytes_read;
5883       break;
5884     case DW_FORM_ref1:
5885       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_1_byte (abfd, info_ptr);
5886       info_ptr += 1;
5887       break;
5888     case DW_FORM_ref2:
5889       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
5890       info_ptr += 2;
5891       break;
5892     case DW_FORM_ref4:
5893       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
5894       info_ptr += 4;
5895       break;
5896     case DW_FORM_ref8:
5897       DW_ADDR (attr) = cu->header.offset + read_8_bytes (abfd, info_ptr);
5898       info_ptr += 8;
5899       break;
5900     case DW_FORM_ref_udata:
5901       DW_ADDR (attr) = (cu->header.offset
5902                         + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
5903       info_ptr += bytes_read;
5904       break;
5905     case DW_FORM_indirect:
5906       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
5907       info_ptr += bytes_read;
5908       info_ptr = read_attribute_value (attr, form, abfd, info_ptr, cu);
5909       break;
5910     default:
5911       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
5912              dwarf_form_name (form),
5913              bfd_get_filename (abfd));
5914     }
5915   return info_ptr;
5916 }
5917
5918 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
5919
5920 static gdb_byte *
5921 read_attribute (struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
5922                 bfd *abfd, gdb_byte *info_ptr, struct dwarf2_cu *cu)
5923 {
5924   attr->name = abbrev->name;
5925   return read_attribute_value (attr, abbrev->form, abfd, info_ptr, cu);
5926 }
5927
5928 /* read dwarf information from a buffer */
5929
5930 static unsigned int
5931 read_1_byte (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5932 {
5933   return bfd_get_8 (abfd, buf);
5934 }
5935
5936 static int
5937 read_1_signed_byte (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5938 {
5939   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
5940 }
5941
5942 static unsigned int
5943 read_2_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5944 {
5945   return bfd_get_16 (abfd, buf);
5946 }
5947
5948 static int
5949 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5950 {
5951   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
5952 }
5953
5954 static unsigned int
5955 read_4_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5956 {
5957   return bfd_get_32 (abfd, buf);
5958 }
5959
5960 static int
5961 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5962 {
5963   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
5964 }
5965
5966 static unsigned long
5967 read_8_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
5968 {
5969   return bfd_get_64 (abfd, buf);
5970 }
5971
5972 static CORE_ADDR
5973 read_address (bfd *abfd, gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
5974               unsigned int *bytes_read)
5975 {
5976   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
5977   CORE_ADDR retval = 0;
5978
5979   if (cu_header->signed_addr_p)
5980     {
5981       switch (cu_header->addr_size)
5982         {
5983         case 2:
5984           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
5985           break;
5986         case 4:
5987           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
5988           break;
5989         case 8:
5990           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
5991           break;
5992         default:
5993           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5994                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
5995                           bfd_get_filename (abfd));
5996         }
5997     }
5998   else
5999     {
6000       switch (cu_header->addr_size)
6001         {
6002         case 2:
6003           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
6004           break;
6005         case 4:
6006           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
6007           break;
6008         case 8:
6009           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
6010           break;
6011         default:
6012           internal_error (__FILE__, __LINE__,
6013                           _("read_address: bad switch, unsigned [in module %s]"),
6014                           bfd_get_filename (abfd));
6015         }
6016     }
6017
6018   *bytes_read = cu_header->addr_size;
6019   return retval;
6020 }
6021
6022 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
6023    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
6024    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
6025    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
6026    instead of 4.
6027
6028    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
6029    function.  The older format in question stores the initial length
6030    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
6031    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
6032    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
6033    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
6034    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
6035    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
6036    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
6037    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
6038    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
6039    escape values indicating the presence of the old format.
6040
6041    The value returned via bytes_read should be used to increment the
6042    relevant pointer after calling read_initial_length().
6043    
6044    As a side effect, this function sets the fields initial_length_size
6045    and offset_size in cu_header to the values appropriate for the
6046    length field.  (The format of the initial length field determines
6047    the width of file offsets to be fetched later with read_offset().)
6048    
6049    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
6050      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
6051      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
6052      from:
6053
6054         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
6055      
6056      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
6057
6058      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
6059      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
6060      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
6061
6062      - Kevin, July 16, 2002
6063    ] */
6064
6065 static LONGEST
6066 read_initial_length (bfd *abfd, gdb_byte *buf, struct comp_unit_head *cu_header,
6067                      unsigned int *bytes_read)
6068 {
6069   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
6070
6071   if (length == 0xffffffff)
6072     {
6073       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
6074       *bytes_read = 12;
6075     }
6076   else if (length == 0)
6077     {
6078       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
6079       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
6080       *bytes_read = 8;
6081     }
6082   else
6083     {
6084       *bytes_read = 4;
6085     }
6086
6087   if (cu_header)
6088     {
6089       gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 0
6090                   || cu_header->initial_length_size == 4
6091                   || cu_header->initial_length_size == 8
6092                   || cu_header->initial_length_size == 12);
6093
6094       if (cu_header->initial_length_size != 0
6095           && cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
6096         complaint (&symfile_complaints,
6097                    _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
6098
6099       cu_header->initial_length_size = *bytes_read;
6100       cu_header->offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
6101     }
6102
6103   return length;
6104 }
6105
6106 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
6107    given by cu_header->offset_size.  */
6108
6109 static LONGEST
6110 read_offset (bfd *abfd, gdb_byte *buf, const struct comp_unit_head *cu_header,
6111              unsigned int *bytes_read)
6112 {
6113   LONGEST retval = 0;
6114
6115   switch (cu_header->offset_size)
6116     {
6117     case 4:
6118       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
6119       *bytes_read = 4;
6120       break;
6121     case 8:
6122       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
6123       *bytes_read = 8;
6124       break;
6125     default:
6126       internal_error (__FILE__, __LINE__,
6127                       _("read_offset: bad switch [in module %s]"),
6128                       bfd_get_filename (abfd));
6129     }
6130
6131   return retval;
6132 }
6133
6134 static gdb_byte *
6135 read_n_bytes (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int size)
6136 {
6137   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
6138      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
6139      allocated on the temporary obstack.  */
6140   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6141   return buf;
6142 }
6143
6144 static char *
6145 read_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6146 {
6147   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
6148      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
6149      allocated on the temporary obstack.  */
6150   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6151   if (*buf == '\0')
6152     {
6153       *bytes_read_ptr = 1;
6154       return NULL;
6155     }
6156   *bytes_read_ptr = strlen ((char *) buf) + 1;
6157   return (char *) buf;
6158 }
6159
6160 static char *
6161 read_indirect_string (bfd *abfd, gdb_byte *buf,
6162                       const struct comp_unit_head *cu_header,
6163                       unsigned int *bytes_read_ptr)
6164 {
6165   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header,
6166                                     bytes_read_ptr);
6167
6168   if (dwarf2_per_objfile->str_buffer == NULL)
6169     {
6170       error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
6171                       bfd_get_filename (abfd));
6172       return NULL;
6173     }
6174   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str_size)
6175     {
6176       error (_("DW_FORM_strp pointing outside of .debug_str section [in module %s]"),
6177                       bfd_get_filename (abfd));
6178       return NULL;
6179     }
6180   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
6181   if (dwarf2_per_objfile->str_buffer[str_offset] == '\0')
6182     return NULL;
6183   return (char *) (dwarf2_per_objfile->str_buffer + str_offset);
6184 }
6185
6186 static unsigned long
6187 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6188 {
6189   unsigned long result;
6190   unsigned int num_read;
6191   int i, shift;
6192   unsigned char byte;
6193
6194   result = 0;
6195   shift = 0;
6196   num_read = 0;
6197   i = 0;
6198   while (1)
6199     {
6200       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6201       buf++;
6202       num_read++;
6203       result |= ((unsigned long)(byte & 127) << shift);
6204       if ((byte & 128) == 0)
6205         {
6206           break;
6207         }
6208       shift += 7;
6209     }
6210   *bytes_read_ptr = num_read;
6211   return result;
6212 }
6213
6214 static long
6215 read_signed_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
6216 {
6217   long result;
6218   int i, shift, num_read;
6219   unsigned char byte;
6220
6221   result = 0;
6222   shift = 0;
6223   num_read = 0;
6224   i = 0;
6225   while (1)
6226     {
6227       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6228       buf++;
6229       num_read++;
6230       result |= ((long)(byte & 127) << shift);
6231       shift += 7;
6232       if ((byte & 128) == 0)
6233         {
6234           break;
6235         }
6236     }
6237   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
6238     result |= -(((long)1) << shift);
6239   *bytes_read_ptr = num_read;
6240   return result;
6241 }
6242
6243 /* Return a pointer to just past the end of an LEB128 number in BUF.  */
6244
6245 static gdb_byte *
6246 skip_leb128 (bfd *abfd, gdb_byte *buf)
6247 {
6248   int byte;
6249
6250   while (1)
6251     {
6252       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
6253       buf++;
6254       if ((byte & 128) == 0)
6255         return buf;
6256     }
6257 }
6258
6259 static void
6260 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
6261 {
6262   switch (lang)
6263     {
6264     case DW_LANG_C89:
6265     case DW_LANG_C:
6266       cu->language = language_c;
6267       break;
6268     case DW_LANG_C_plus_plus:
6269       cu->language = language_cplus;
6270       break;
6271     case DW_LANG_Fortran77:
6272     case DW_LANG_Fortran90:
6273     case DW_LANG_Fortran95:
6274       cu->language = language_fortran;
6275       break;
6276     case DW_LANG_Mips_Assembler:
6277       cu->language = language_asm;
6278       break;
6279     case DW_LANG_Java:
6280       cu->language = language_java;
6281       break;
6282     case DW_LANG_Ada83:
6283     case DW_LANG_Ada95:
6284       cu->language = language_ada;
6285       break;
6286     case DW_LANG_Modula2:
6287       cu->language = language_m2;
6288       break;
6289     case DW_LANG_Cobol74:
6290     case DW_LANG_Cobol85:
6291     case DW_LANG_Pascal83:
6292     default:
6293       cu->language = language_minimal;
6294       break;
6295     }
6296   cu->language_defn = language_def (cu->language);
6297 }
6298
6299 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
6300
6301 static struct attribute *
6302 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
6303 {
6304   unsigned int i;
6305   struct attribute *spec = NULL;
6306
6307   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
6308     {
6309       if (die->attrs[i].name == name)
6310         return &die->attrs[i];
6311       if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
6312           || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
6313         spec = &die->attrs[i];
6314     }
6315
6316   if (spec)
6317     return dwarf2_attr (follow_die_ref (die, spec, cu), name, cu);
6318
6319   return NULL;
6320 }
6321
6322 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
6323    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
6324    DW_FORM_flag attributes.  */
6325
6326 static int
6327 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
6328 {
6329   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
6330
6331   return (attr && DW_UNSND (attr));
6332 }
6333
6334 static int
6335 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6336 {
6337   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
6338      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
6339      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
6340      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
6341      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
6342      to a different DIE referenced by the specification attribute,
6343      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
6344   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
6345           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
6346 }
6347
6348 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
6349    one.  */
6350
6351 static struct die_info *
6352 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6353 {
6354   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu);
6355
6356   if (spec_attr == NULL)
6357     return NULL;
6358   else
6359     return follow_die_ref (die, spec_attr, cu);
6360 }
6361
6362 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
6363    refers to.  */
6364 static void
6365 free_line_header (struct line_header *lh)
6366 {
6367   if (lh->standard_opcode_lengths)
6368     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
6369
6370   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
6371      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
6372   if (lh->file_names)
6373     xfree (lh->file_names);
6374
6375   /* Similarly for the include directory names.  */
6376   if (lh->include_dirs)
6377     xfree (lh->include_dirs);
6378
6379   xfree (lh);
6380 }
6381
6382
6383 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
6384 static void
6385 add_include_dir (struct line_header *lh, char *include_dir)
6386 {
6387   /* Grow the array if necessary.  */
6388   if (lh->include_dirs_size == 0)
6389     {
6390       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
6391       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
6392                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
6393     }
6394   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
6395     {
6396       lh->include_dirs_size *= 2;
6397       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
6398                                    (lh->include_dirs_size
6399                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
6400     }
6401
6402   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
6403 }
6404  
6405
6406 /* Add an entry to LH's file name table.  */
6407 static void
6408 add_file_name (struct line_header *lh,
6409                char *name,
6410                unsigned int dir_index,
6411                unsigned int mod_time,
6412                unsigned int length)
6413 {
6414   struct file_entry *fe;
6415
6416   /* Grow the array if necessary.  */
6417   if (lh->file_names_size == 0)
6418     {
6419       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
6420       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
6421                                 * sizeof (*lh->file_names));
6422     }
6423   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
6424     {
6425       lh->file_names_size *= 2;
6426       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
6427                                  (lh->file_names_size
6428                                   * sizeof (*lh->file_names)));
6429     }
6430
6431   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
6432   fe->name = name;
6433   fe->dir_index = dir_index;
6434   fe->mod_time = mod_time;
6435   fe->length = length;
6436   fe->included_p = 0;
6437 }
6438  
6439
6440 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
6441    .debug_line, according to the endianness of ABFD.  Return a pointer
6442    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
6443
6444    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
6445    the returned object point into debug_line_buffer, and must not be
6446    freed.  */
6447 static struct line_header *
6448 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, bfd *abfd,
6449                           struct dwarf2_cu *cu)
6450 {
6451   struct cleanup *back_to;
6452   struct line_header *lh;
6453   gdb_byte *line_ptr;
6454   unsigned int bytes_read;
6455   int i;
6456   char *cur_dir, *cur_file;
6457
6458   if (dwarf2_per_objfile->line_buffer == NULL)
6459     {
6460       complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
6461       return 0;
6462     }
6463
6464   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
6465      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
6466   if (offset + 4 >= dwarf2_per_objfile->line_size)
6467     {
6468       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
6469       return 0;
6470     }
6471
6472   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
6473   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
6474   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
6475                           (void *) lh);
6476
6477   line_ptr = dwarf2_per_objfile->line_buffer + offset;
6478
6479   /* Read in the header.  */
6480   lh->total_length = 
6481     read_initial_length (abfd, line_ptr, &cu->header, &bytes_read);
6482   line_ptr += bytes_read;
6483   if (line_ptr + lh->total_length > (dwarf2_per_objfile->line_buffer
6484                                      + dwarf2_per_objfile->line_size))
6485     {
6486       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
6487       return 0;
6488     }
6489   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
6490   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
6491   line_ptr += 2;
6492   lh->header_length = read_offset (abfd, line_ptr, &cu->header, &bytes_read);
6493   line_ptr += bytes_read;
6494   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6495   line_ptr += 1;
6496   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6497   line_ptr += 1;
6498   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
6499   line_ptr += 1;
6500   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6501   line_ptr += 1;
6502   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6503   line_ptr += 1;
6504   lh->standard_opcode_lengths
6505     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
6506
6507   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
6508   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
6509     {
6510       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6511       line_ptr += 1;
6512     }
6513
6514   /* Read directory table.  */
6515   while ((cur_dir = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
6516     {
6517       line_ptr += bytes_read;
6518       add_include_dir (lh, cur_dir);
6519     }
6520   line_ptr += bytes_read;
6521
6522   /* Read file name table.  */
6523   while ((cur_file = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
6524     {
6525       unsigned int dir_index, mod_time, length;
6526
6527       line_ptr += bytes_read;
6528       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6529       line_ptr += bytes_read;
6530       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6531       line_ptr += bytes_read;
6532       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6533       line_ptr += bytes_read;
6534
6535       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
6536     }
6537   line_ptr += bytes_read;
6538   lh->statement_program_start = line_ptr; 
6539
6540   if (line_ptr > (dwarf2_per_objfile->line_buffer
6541                   + dwarf2_per_objfile->line_size))
6542     complaint (&symfile_complaints,
6543                _("line number info header doesn't fit in `.debug_line' section"));
6544
6545   discard_cleanups (back_to);
6546   return lh;
6547 }
6548
6549 /* This function exists to work around a bug in certain compilers
6550    (particularly GCC 2.95), in which the first line number marker of a
6551    function does not show up until after the prologue, right before
6552    the second line number marker.  This function shifts ADDRESS down
6553    to the beginning of the function if necessary, and is called on
6554    addresses passed to record_line.  */
6555
6556 static CORE_ADDR
6557 check_cu_functions (CORE_ADDR address, struct dwarf2_cu *cu)
6558 {
6559   struct function_range *fn;
6560
6561   /* Find the function_range containing address.  */
6562   if (!cu->first_fn)
6563     return address;
6564
6565   if (!cu->cached_fn)
6566     cu->cached_fn = cu->first_fn;
6567
6568   fn = cu->cached_fn;
6569   while (fn)
6570     if (fn->lowpc <= address && fn->highpc > address)
6571       goto found;
6572     else
6573       fn = fn->next;
6574
6575   fn = cu->first_fn;
6576   while (fn && fn != cu->cached_fn)
6577     if (fn->lowpc <= address && fn->highpc > address)
6578       goto found;
6579     else
6580       fn = fn->next;
6581
6582   return address;
6583
6584  found:
6585   if (fn->seen_line)
6586     return address;
6587   if (address != fn->lowpc)
6588     complaint (&symfile_complaints,
6589                _("misplaced first line number at 0x%lx for '%s'"),
6590                (unsigned long) address, fn->name);
6591   fn->seen_line = 1;
6592   return fn->lowpc;
6593 }
6594
6595 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
6596    structure and CU.  The actual information extracted and the type
6597    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
6598
6599    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
6600       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
6601       The compilation directory of the file is passed in COMP_DIR,
6602       and must not be NULL.
6603    
6604    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
6605       the list of files included by the unit represented by PST, and
6606       builds all the associated partial symbol tables.  In this case,
6607       the value of COMP_DIR is ignored, and can thus be NULL (the COMP_DIR
6608       is not used to compute the full name of the symtab, and therefore
6609       omitting it when building the partial symtab does not introduce
6610       the potential for inconsistency - a partial symtab and its associated
6611       symbtab having a different fullname -).  */
6612
6613 static void
6614 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, char *comp_dir, bfd *abfd,
6615                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst)
6616 {
6617   gdb_byte *line_ptr;
6618   gdb_byte *line_end;
6619   unsigned int bytes_read;
6620   unsigned char op_code, extended_op, adj_opcode;
6621   CORE_ADDR baseaddr;
6622   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6623   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
6624
6625   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6626
6627   line_ptr = lh->statement_program_start;
6628   line_end = lh->statement_program_end;
6629
6630   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
6631   while (line_ptr < line_end)
6632     {
6633       /* state machine registers  */
6634       CORE_ADDR address = 0;
6635       unsigned int file = 1;
6636       unsigned int line = 1;
6637       unsigned int column = 0;
6638       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
6639       int basic_block = 0;
6640       int end_sequence = 0;
6641
6642       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
6643         {
6644           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
6645           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
6646              directory and file name numbers in the statement program
6647              are 1-based.  */
6648           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
6649           char *dir = NULL;
6650
6651           if (fe->dir_index)
6652             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
6653
6654           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
6655         }
6656
6657       /* Decode the table.  */
6658       while (!end_sequence)
6659         {
6660           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6661           line_ptr += 1;
6662
6663           if (op_code >= lh->opcode_base)
6664             {           
6665               /* Special operand.  */
6666               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
6667               address += (adj_opcode / lh->line_range)
6668                 * lh->minimum_instruction_length;
6669               line += lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
6670               lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6671               if (!decode_for_pst_p)
6672                 {
6673                   /* Append row to matrix using current values.  */
6674                   record_line (current_subfile, line, 
6675                                check_cu_functions (address, cu));
6676                 }
6677               basic_block = 1;
6678             }
6679           else switch (op_code)
6680             {
6681             case DW_LNS_extended_op:
6682               read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6683               line_ptr += bytes_read;
6684               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
6685               line_ptr += 1;
6686               switch (extended_op)
6687                 {
6688                 case DW_LNE_end_sequence:
6689                   end_sequence = 1;
6690                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6691                   if (!decode_for_pst_p)
6692                     record_line (current_subfile, 0, address);
6693                   break;
6694                 case DW_LNE_set_address:
6695                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
6696                   line_ptr += bytes_read;
6697                   address += baseaddr;
6698                   break;
6699                 case DW_LNE_define_file:
6700                   {
6701                     char *cur_file;
6702                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
6703                     
6704                     cur_file = read_string (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6705                     line_ptr += bytes_read;
6706                     dir_index =
6707                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6708                     line_ptr += bytes_read;
6709                     mod_time =
6710                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6711                     line_ptr += bytes_read;
6712                     length =
6713                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6714                     line_ptr += bytes_read;
6715                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
6716                   }
6717                   break;
6718                 default:
6719                   complaint (&symfile_complaints,
6720                              _("mangled .debug_line section"));
6721                   return;
6722                 }
6723               break;
6724             case DW_LNS_copy:
6725               lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
6726               if (!decode_for_pst_p)
6727                 record_line (current_subfile, line, 
6728                              check_cu_functions (address, cu));
6729               basic_block = 0;
6730               break;
6731             case DW_LNS_advance_pc:
6732               address += lh->minimum_instruction_length
6733                 * read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6734               line_ptr += bytes_read;
6735               break;
6736             case DW_LNS_advance_line:
6737               line += read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6738               line_ptr += bytes_read;
6739               break;
6740             case DW_LNS_set_file:
6741               {
6742                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
6743                    0-based, but the directory and file name numbers in
6744                    the statement program are 1-based.  */
6745                 struct file_entry *fe;
6746                 char *dir = NULL;
6747
6748                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6749                 line_ptr += bytes_read;
6750                 fe = &lh->file_names[file - 1];
6751                 if (fe->dir_index)
6752                   dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
6753
6754                 if (!decode_for_pst_p)
6755                   dwarf2_start_subfile (fe->name, dir, comp_dir);
6756               }
6757               break;
6758             case DW_LNS_set_column:
6759               column = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6760               line_ptr += bytes_read;
6761               break;
6762             case DW_LNS_negate_stmt:
6763               is_stmt = (!is_stmt);
6764               break;
6765             case DW_LNS_set_basic_block:
6766               basic_block = 1;
6767               break;
6768             /* Add to the address register of the state machine the
6769                address increment value corresponding to special opcode
6770                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
6771                instruction length since special opcode 255 would have
6772                scaled the the increment.  */
6773             case DW_LNS_const_add_pc:
6774               address += (lh->minimum_instruction_length
6775                           * ((255 - lh->opcode_base) / lh->line_range));
6776               break;
6777             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
6778               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
6779               line_ptr += 2;
6780               break;
6781             default:
6782               {
6783                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
6784                 int i;
6785
6786                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
6787                   {
6788                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
6789                     line_ptr += bytes_read;
6790                   }
6791               }
6792             }
6793         }
6794     }
6795
6796   if (decode_for_pst_p)
6797     {
6798       int file_index;
6799
6800       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
6801          create the psymtab of each included file.  */
6802       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
6803         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
6804           {
6805             const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
6806             char *include_name = fe.name;
6807             char *dir_name = NULL;
6808             char *pst_filename = pst->filename;
6809
6810             if (fe.dir_index)
6811               dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
6812
6813             if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && dir_name != NULL)
6814               {
6815                 include_name = concat (dir_name, SLASH_STRING,
6816                                        include_name, (char *)NULL);
6817                 make_cleanup (xfree, include_name);
6818               }
6819
6820             if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
6821               {
6822                 pst_filename = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
6823                                        pst_filename, (char *)NULL);
6824                 make_cleanup (xfree, pst_filename);
6825               }
6826
6827             if (strcmp (include_name, pst_filename) != 0)
6828               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
6829           }
6830     }
6831 }
6832
6833 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
6834    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
6835    or NULL if not known.  COMP_DIR is the compilation directory for the
6836    linetable's compilation unit or NULL if not known.
6837    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
6838    relative file names in a common subfile.
6839
6840    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
6841    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
6842    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
6843
6844    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
6845    DW_AT_comp_dir:              /compdir
6846    files.files[0].name: list0.h
6847    files.files[0].dir:  /srcdir
6848    files.files[1].name: list0.c
6849    files.files[1].dir:  /srcdir
6850
6851    The line number information for list0.c has to end up in a single
6852    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
6853    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
6854    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
6855    subfile's name.  */
6856
6857 static void
6858 dwarf2_start_subfile (char *filename, char *dirname, char *comp_dir)
6859 {
6860   char *fullname;
6861
6862   /* While reading the DIEs, we call start_symtab(DW_AT_name, DW_AT_comp_dir).
6863      `start_symtab' will always pass the contents of DW_AT_comp_dir as
6864      second argument to start_subfile.  To be consistent, we do the
6865      same here.  In order not to lose the line information directory,
6866      we concatenate it to the filename when it makes sense.
6867      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
6868      information): ``The directory index is ignored for file names
6869      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
6870      `else' branch below isn't an issue.  */
6871
6872   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
6873     fullname = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
6874   else
6875     fullname = filename;
6876
6877   start_subfile (fullname, comp_dir);
6878
6879   if (fullname != filename)
6880     xfree (fullname);
6881 }
6882
6883 static void
6884 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
6885                      struct dwarf2_cu *cu)
6886 {
6887   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6888   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
6889
6890   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
6891      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
6892      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
6893      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
6894      with some versions of binutils) where shared libraries could have
6895      relocations against symbols in their debug information - the
6896      minimal symbol would have the right address, but the debug info
6897      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
6898      apply relocations when we read in the debug information now.  */
6899
6900   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
6901      variable has been optimized away.  */
6902   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
6903     {
6904       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
6905       return;
6906     }
6907
6908   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
6909      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
6910      specified.  If this is just a DW_OP_addr then mark this symbol
6911      as LOC_STATIC.  */
6912
6913   if (attr_form_is_block (attr)
6914       && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size
6915       && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
6916     {
6917       unsigned int dummy;
6918
6919       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
6920         read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
6921       fixup_symbol_section (sym, objfile);
6922       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
6923                                               SYMBOL_SECTION (sym));
6924       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
6925       return;
6926     }
6927
6928   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
6929      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
6930      (i.e. when the value of a register or memory location is
6931      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
6932      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
6933      or memory numbers show me otherwise.  */
6934
6935   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu);
6936   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED;
6937 }
6938
6939 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
6940    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
6941    and return a pointer to it.
6942    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
6943    used the passed type.  */
6944
6945 static struct symbol *
6946 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
6947 {
6948   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6949   struct symbol *sym = NULL;
6950   char *name;
6951   struct attribute *attr = NULL;
6952   struct attribute *attr2 = NULL;
6953   CORE_ADDR baseaddr;
6954
6955   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6956
6957   if (die->tag != DW_TAG_namespace)
6958     name = dwarf2_linkage_name (die, cu);
6959   else
6960     name = TYPE_NAME (type);
6961
6962   if (name)
6963     {
6964       sym = (struct symbol *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6965                                              sizeof (struct symbol));
6966       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
6967       memset (sym, 0, sizeof (struct symbol));
6968
6969       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
6970       SYMBOL_LANGUAGE (sym) = cu->language;
6971       SYMBOL_SET_NAMES (sym, name, strlen (name), objfile);
6972
6973       /* Default assumptions.
6974          Use the passed type or decode it from the die.  */
6975       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
6976       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
6977       if (type != NULL)
6978         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
6979       else
6980         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
6981       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_decl_line, cu);
6982       if (attr)
6983         {
6984           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
6985         }
6986       switch (die->tag)
6987         {
6988         case DW_TAG_label:
6989           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
6990           if (attr)
6991             {
6992               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = DW_ADDR (attr) + baseaddr;
6993             }
6994           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LABEL;
6995           break;
6996         case DW_TAG_subprogram:
6997           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
6998              finish_block.  */
6999           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
7000           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7001           if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7002             {
7003               add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7004             }
7005           else
7006             {
7007               add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7008             }
7009           break;
7010         case DW_TAG_variable:
7011           /* Compilation with minimal debug info may result in variables
7012              with missing type entries. Change the misleading `void' type
7013              to something sensible.  */
7014           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
7015             SYMBOL_TYPE (sym) = init_type (TYPE_CODE_INT,
7016                                            TARGET_INT_BIT / HOST_CHAR_BIT, 0,
7017                                            "<variable, no debug info>",
7018                                            objfile);
7019           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7020           if (attr)
7021             {
7022               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7023               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7024               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7025                 add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7026               else
7027                 add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7028               break;
7029             }
7030           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
7031           if (attr)
7032             {
7033               var_decode_location (attr, sym, cu);
7034               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7035               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
7036                 add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7037               else
7038                 add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7039             }
7040           else
7041             {
7042               /* We do not know the address of this symbol.
7043                  If it is an external symbol and we have type information
7044                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
7045                  The address of the variable will then be determined from
7046                  the minimal symbol table whenever the variable is
7047                  referenced.  */
7048               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
7049               if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
7050                   && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
7051                 {
7052                   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_UNRESOLVED;
7053                   add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7054                 }
7055             }
7056           break;
7057         case DW_TAG_formal_parameter:
7058           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
7059           if (attr)
7060             {
7061               var_decode_location (attr, sym, cu);
7062               /* FIXME drow/2003-07-31: Is LOC_COMPUTED_ARG necessary?  */
7063               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_COMPUTED)
7064                 SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_COMPUTED_ARG;
7065             }
7066           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7067           if (attr)
7068             {
7069               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7070             }
7071           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7072           break;
7073         case DW_TAG_unspecified_parameters:
7074           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
7075              interest in this information, so just ignore it for now.
7076              (FIXME?) */
7077           break;
7078         case DW_TAG_class_type:
7079         case DW_TAG_structure_type:
7080         case DW_TAG_union_type:
7081         case DW_TAG_set_type:
7082         case DW_TAG_enumeration_type:
7083           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7084           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7085
7086           /* Make sure that the symbol includes appropriate enclosing
7087              classes/namespaces in its name.  These are calculated in
7088              read_structure_type, and the correct name is saved in
7089              the type.  */
7090
7091           if (cu->language == language_cplus
7092               || cu->language == language_java)
7093             {
7094               struct type *type = SYMBOL_TYPE (sym);
7095               
7096               if (TYPE_TAG_NAME (type) != NULL)
7097                 {
7098                   /* FIXME: carlton/2003-11-10: Should this use
7099                      SYMBOL_SET_NAMES instead?  (The same problem also
7100                      arises further down in this function.)  */
7101                   /* The type's name is already allocated along with
7102                      this objfile, so we don't need to duplicate it
7103                      for the symbol.  */
7104                   SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = TYPE_TAG_NAME (type);
7105                 }
7106             }
7107
7108           {
7109             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
7110                really ever be static objects: otherwise, if you try
7111                to, say, break of a class's method and you're in a file
7112                which doesn't mention that class, it won't work unless
7113                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
7114                saves you.  See the OtherFileClass tests in
7115                gdb.c++/namespace.exp.  */
7116
7117             struct pending **list_to_add;
7118
7119             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
7120                            && (cu->language == language_cplus
7121                                || cu->language == language_java)
7122                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
7123           
7124             add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
7125
7126             /* The semantics of C++ state that "struct foo { ... }" also
7127                defines a typedef for "foo".  A Java class declaration also
7128                defines a typedef for the class.  Synthesize a typedef symbol
7129                so that "ptype foo" works as expected.  */
7130             if (cu->language == language_cplus
7131                 || cu->language == language_java)
7132               {
7133                 struct symbol *typedef_sym = (struct symbol *)
7134                   obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
7135                                  sizeof (struct symbol));
7136                 *typedef_sym = *sym;
7137                 SYMBOL_DOMAIN (typedef_sym) = VAR_DOMAIN;
7138                 /* The symbol's name is already allocated along with
7139                    this objfile, so we don't need to duplicate it for
7140                    the type.  */
7141                 if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
7142                   TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
7143                 add_symbol_to_list (typedef_sym, list_to_add);
7144               }
7145           }
7146           break;
7147         case DW_TAG_typedef:
7148           if (processing_has_namespace_info
7149               && processing_current_prefix[0] != '\0')
7150             {
7151               SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
7152                                                            processing_current_prefix,
7153                                                            name, cu);
7154             }
7155           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7156           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
7157           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7158           break;
7159         case DW_TAG_base_type:
7160         case DW_TAG_subrange_type:
7161           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7162           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
7163           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
7164           break;
7165         case DW_TAG_enumerator:
7166           if (processing_has_namespace_info
7167               && processing_current_prefix[0] != '\0')
7168             {
7169               SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
7170                                                            processing_current_prefix,
7171                                                            name, cu);
7172             }
7173           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
7174           if (attr)
7175             {
7176               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
7177             }
7178           {
7179             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
7180                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
7181
7182             struct pending **list_to_add;
7183
7184             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
7185                            && (cu->language == language_cplus
7186                                || cu->language == language_java)
7187                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
7188           
7189             add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
7190           }
7191           break;
7192         case DW_TAG_namespace:
7193           SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
7194           add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7195           break;
7196         default:
7197           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
7198              trash data, but since we must specifically ignore things
7199              we don't recognize, there is nothing else we should do at
7200              this point. */
7201           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
7202                      dwarf_tag_name (die->tag));
7203           break;
7204         }
7205     }
7206   return (sym);
7207 }
7208
7209 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
7210
7211 static void
7212 dwarf2_const_value (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
7213                     struct dwarf2_cu *cu)
7214 {
7215   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7216   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
7217   struct dwarf_block *blk;
7218
7219   switch (attr->form)
7220     {
7221     case DW_FORM_addr:
7222       if (TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE (sym)) != cu_header->addr_size)
7223         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym),
7224                                                       cu_header->addr_size,
7225                                                       TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE
7226                                                                    (sym)));
7227       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = 
7228         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, cu_header->addr_size);
7229       /* NOTE: cagney/2003-05-09: In-lined store_address call with
7230          it's body - store_unsigned_integer.  */
7231       store_unsigned_integer (SYMBOL_VALUE_BYTES (sym), cu_header->addr_size,
7232                               DW_ADDR (attr));
7233       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
7234       break;
7235     case DW_FORM_block1:
7236     case DW_FORM_block2:
7237     case DW_FORM_block4:
7238     case DW_FORM_block:
7239       blk = DW_BLOCK (attr);
7240       if (TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE (sym)) != blk->size)
7241         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (DEPRECATED_SYMBOL_NAME (sym),
7242                                                       blk->size,
7243                                                       TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE
7244                                                                    (sym)));
7245       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) =
7246         obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, blk->size);
7247       memcpy (SYMBOL_VALUE_BYTES (sym), blk->data, blk->size);
7248       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
7249       break;
7250
7251       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
7252          symbol's value "represented as it would be on the target
7253          architecture."  By the time we get here, it's already been
7254          converted to host endianness, so we just need to sign- or
7255          zero-extend it as appropriate.  */
7256     case DW_FORM_data1:
7257       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 8);
7258       break;
7259     case DW_FORM_data2:
7260       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 16);
7261       break;
7262     case DW_FORM_data4:
7263       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 32);
7264       break;
7265     case DW_FORM_data8:
7266       dwarf2_const_value_data (attr, sym, 64);
7267       break;
7268
7269     case DW_FORM_sdata:
7270       SYMBOL_VALUE (sym) = DW_SND (attr);
7271       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7272       break;
7273
7274     case DW_FORM_udata:
7275       SYMBOL_VALUE (sym) = DW_UNSND (attr);
7276       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7277       break;
7278
7279     default:
7280       complaint (&symfile_complaints,
7281                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
7282                  dwarf_form_name (attr->form));
7283       SYMBOL_VALUE (sym) = 0;
7284       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7285       break;
7286     }
7287 }
7288
7289
7290 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order, sign-
7291    or zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  */
7292 static void
7293 dwarf2_const_value_data (struct attribute *attr,
7294                          struct symbol *sym,
7295                          int bits)
7296 {
7297   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
7298
7299   if (bits < sizeof (l) * 8)
7300     {
7301       if (TYPE_UNSIGNED (SYMBOL_TYPE (sym)))
7302         l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
7303       else
7304         l = (l << (sizeof (l) * 8 - bits)) >> (sizeof (l) * 8 - bits);
7305     }
7306
7307   SYMBOL_VALUE (sym) = l;
7308   SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
7309 }
7310
7311
7312 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
7313
7314 static struct type *
7315 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7316 {
7317   struct type *type;
7318   struct attribute *type_attr;
7319   struct die_info *type_die;
7320
7321   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
7322   if (!type_attr)
7323     {
7324       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
7325       return dwarf2_fundamental_type (cu->objfile, FT_VOID, cu);
7326     }
7327   else
7328     type_die = follow_die_ref (die, type_attr, cu);
7329
7330   type = tag_type_to_type (type_die, cu);
7331   if (!type)
7332     {
7333       dump_die (type_die);
7334       error (_("Dwarf Error: Problem turning type die at offset into gdb type [in module %s]"),
7335                       cu->objfile->name);
7336     }
7337   return type;
7338 }
7339
7340 /* Return the containing type of the die in question using its
7341    DW_AT_containing_type attribute.  */
7342
7343 static struct type *
7344 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7345 {
7346   struct type *type = NULL;
7347   struct attribute *type_attr;
7348   struct die_info *type_die = NULL;
7349
7350   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
7351   if (type_attr)
7352     {
7353       type_die = follow_die_ref (die, type_attr, cu);
7354       type = tag_type_to_type (type_die, cu);
7355     }
7356   if (!type)
7357     {
7358       if (type_die)
7359         dump_die (type_die);
7360       error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type [in module %s]"), 
7361                       cu->objfile->name);
7362     }
7363   return type;
7364 }
7365
7366 static struct type *
7367 tag_type_to_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7368 {
7369   if (die->type)
7370     {
7371       return die->type;
7372     }
7373   else
7374     {
7375       read_type_die (die, cu);
7376       if (!die->type)
7377         {
7378           dump_die (die);
7379           error (_("Dwarf Error: Cannot find type of die [in module %s]"), 
7380                           cu->objfile->name);
7381         }
7382       return die->type;
7383     }
7384 }
7385
7386 static void
7387 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7388 {
7389   char *prefix = determine_prefix (die, cu);
7390   const char *old_prefix = processing_current_prefix;
7391   struct cleanup *back_to = make_cleanup (xfree, prefix);
7392   processing_current_prefix = prefix;
7393   
7394   switch (die->tag)
7395     {
7396     case DW_TAG_class_type:
7397     case DW_TAG_structure_type:
7398     case DW_TAG_union_type:
7399       read_structure_type (die, cu);
7400       break;
7401     case DW_TAG_enumeration_type:
7402       read_enumeration_type (die, cu);
7403       break;
7404     case DW_TAG_subprogram:
7405     case DW_TAG_subroutine_type:
7406       read_subroutine_type (die, cu);
7407       break;
7408     case DW_TAG_array_type:
7409       read_array_type (die, cu);
7410       break;
7411     case DW_TAG_set_type:
7412       read_set_type (die, cu);
7413       break;
7414     case DW_TAG_pointer_type:
7415       read_tag_pointer_type (die, cu);
7416       break;
7417     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7418       read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
7419       break;
7420     case DW_TAG_reference_type:
7421       read_tag_reference_type (die, cu);
7422       break;
7423     case DW_TAG_const_type:
7424       read_tag_const_type (die, cu);
7425       break;
7426     case DW_TAG_volatile_type:
7427       read_tag_volatile_type (die, cu);
7428       break;
7429     case DW_TAG_string_type:
7430       read_tag_string_type (die, cu);
7431       break;
7432     case DW_TAG_typedef:
7433       read_typedef (die, cu);
7434       break;
7435     case DW_TAG_subrange_type:
7436       read_subrange_type (die, cu);
7437       break;
7438     case DW_TAG_base_type:
7439       read_base_type (die, cu);
7440       break;
7441     case DW_TAG_unspecified_type:
7442       read_unspecified_type (die, cu);
7443       break;
7444     default:
7445       complaint (&symfile_complaints, _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
7446                  dwarf_tag_name (die->tag));
7447       break;
7448     }
7449
7450   processing_current_prefix = old_prefix;
7451   do_cleanups (back_to);
7452 }
7453
7454 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
7455    or "" if we can't tell.  The caller should xfree the result.  */
7456
7457 /* NOTE: carlton/2004-01-23: See read_func_scope (and the comment
7458    therein) for an example of how to use this function to deal with
7459    DW_AT_specification.  */
7460
7461 static char *
7462 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7463 {
7464   struct die_info *parent;
7465
7466   if (cu->language != language_cplus
7467       && cu->language != language_java)
7468     return NULL;
7469
7470   parent = die->parent;
7471
7472   if (parent == NULL)
7473     {
7474       return xstrdup ("");
7475     }
7476   else
7477     {
7478       switch (parent->tag) {
7479       case DW_TAG_namespace:
7480         {
7481           /* FIXME: carlton/2004-03-05: Should I follow extension dies
7482              before doing this check?  */
7483           if (parent->type != NULL && TYPE_TAG_NAME (parent->type) != NULL)
7484             {
7485               return xstrdup (TYPE_TAG_NAME (parent->type));
7486             }
7487           else
7488             {
7489               int dummy;
7490               char *parent_prefix = determine_prefix (parent, cu);
7491               char *retval = typename_concat (NULL, parent_prefix,
7492                                               namespace_name (parent, &dummy,
7493                                                               cu),
7494                                               cu);
7495               xfree (parent_prefix);
7496               return retval;
7497             }
7498         }
7499         break;
7500       case DW_TAG_class_type:
7501       case DW_TAG_structure_type:
7502         {
7503           if (parent->type != NULL && TYPE_TAG_NAME (parent->type) != NULL)
7504             {
7505               return xstrdup (TYPE_TAG_NAME (parent->type));
7506             }
7507           else
7508             {
7509               const char *old_prefix = processing_current_prefix;
7510               char *new_prefix = determine_prefix (parent, cu);
7511               char *retval;
7512
7513               processing_current_prefix = new_prefix;
7514               retval = determine_class_name (parent, cu);
7515               processing_current_prefix = old_prefix;
7516
7517               xfree (new_prefix);
7518               return retval;
7519             }
7520         }
7521       default:
7522         return determine_prefix (parent, cu);
7523       }
7524     }
7525 }
7526
7527 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and
7528    SUFFIX with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
7529    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null,
7530    perform an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument
7531    is used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
7532
7533 #define MAX_SEP_LEN 2  /* sizeof ("::")  */
7534
7535 static char *
7536 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix, 
7537                  struct dwarf2_cu *cu)
7538 {
7539   char *sep;
7540
7541   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0' || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
7542     sep = "";
7543   else if (cu->language == language_java)
7544     sep = ".";
7545   else
7546     sep = "::";
7547
7548   if (obs == NULL)
7549     {
7550       char *retval = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
7551       retval[0] = '\0';
7552       
7553       if (prefix)
7554         {
7555           strcpy (retval, prefix);
7556           strcat (retval, sep);
7557         }
7558       if (suffix)
7559         strcat (retval, suffix);
7560       
7561       return retval;
7562     }
7563   else
7564     {
7565       /* We have an obstack.  */
7566       return obconcat (obs, prefix, sep, suffix);
7567     }
7568 }
7569
7570 static struct type *
7571 dwarf_base_type (int encoding, int size, struct dwarf2_cu *cu)
7572 {
7573   struct objfile *objfile = cu->objfile;
7574
7575   /* FIXME - this should not produce a new (struct type *)
7576      every time.  It should cache base types.  */
7577   struct type *type;
7578   switch (encoding)
7579     {
7580     case DW_ATE_address:
7581       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_VOID, cu);
7582       return type;
7583     case DW_ATE_boolean:
7584       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_BOOLEAN, cu);
7585       return type;
7586     case DW_ATE_complex_float:
7587       if (size == 16)
7588         {
7589           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_COMPLEX, cu);
7590         }
7591       else
7592         {
7593           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_COMPLEX, cu);
7594         }
7595       return type;
7596     case DW_ATE_float:
7597       if (size == 8)
7598         {
7599           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_DBL_PREC_FLOAT, cu);
7600         }
7601       else
7602         {
7603           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_FLOAT, cu);
7604         }
7605       return type;
7606     case DW_ATE_signed:
7607       switch (size)
7608         {
7609         case 1:
7610           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_CHAR, cu);
7611           break;
7612         case 2:
7613           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_SHORT, cu);
7614           break;
7615         default:
7616         case 4:
7617           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_INTEGER, cu);
7618           break;
7619         }
7620       return type;
7621     case DW_ATE_signed_char:
7622       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_CHAR, cu);
7623       return type;
7624     case DW_ATE_unsigned:
7625       switch (size)
7626         {
7627         case 1:
7628           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_CHAR, cu);
7629           break;
7630         case 2:
7631           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_SHORT, cu);
7632           break;
7633         default:
7634         case 4:
7635           type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_INTEGER, cu);
7636           break;
7637         }
7638       return type;
7639     case DW_ATE_unsigned_char:
7640       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_UNSIGNED_CHAR, cu);
7641       return type;
7642     default:
7643       type = dwarf2_fundamental_type (objfile, FT_SIGNED_INTEGER, cu);
7644       return type;
7645     }
7646 }
7647
7648 #if 0
7649 struct die_info *
7650 copy_die (struct die_info *old_die)
7651 {
7652   struct die_info *new_die;
7653   int i, num_attrs;
7654
7655   new_die = (struct die_info *) xmalloc (sizeof (struct die_info));
7656   memset (new_die, 0, sizeof (struct die_info));
7657
7658   new_die->tag = old_die->tag;
7659   new_die->has_children = old_die->has_children;
7660   new_die->abbrev = old_die->abbrev;
7661   new_die->offset = old_die->offset;
7662   new_die->type = NULL;
7663
7664   num_attrs = old_die->num_attrs;
7665   new_die->num_attrs = num_attrs;
7666   new_die->attrs = (struct attribute *)
7667     xmalloc (num_attrs * sizeof (struct attribute));
7668
7669   for (i = 0; i < old_die->num_attrs; ++i)
7670     {
7671       new_die->attrs[i].name = old_die->attrs[i].name;
7672       new_die->attrs[i].form = old_die->attrs[i].form;
7673       new_die->attrs[i].u.addr = old_die->attrs[i].u.addr;
7674     }
7675
7676   new_die->next = NULL;
7677   return new_die;
7678 }
7679 #endif
7680
7681 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
7682
7683 static struct die_info *
7684 sibling_die (struct die_info *die)
7685 {
7686   return die->sibling;
7687 }
7688
7689 /* Get linkage name of a die, return NULL if not found.  */
7690
7691 static char *
7692 dwarf2_linkage_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7693 {
7694   struct attribute *attr;
7695
7696   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
7697   if (attr && DW_STRING (attr))
7698     return DW_STRING (attr);
7699   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
7700   if (attr && DW_STRING (attr))
7701     return DW_STRING (attr);
7702   return NULL;
7703 }
7704
7705 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
7706
7707 static char *
7708 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7709 {
7710   struct attribute *attr;
7711
7712   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
7713   if (attr && DW_STRING (attr))
7714     return DW_STRING (attr);
7715   return NULL;
7716 }
7717
7718 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
7719    is none.  */
7720
7721 static struct die_info *
7722 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
7723 {
7724   struct attribute *attr;
7725
7726   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu);
7727   if (attr == NULL)
7728     return NULL;
7729
7730   return follow_die_ref (die, attr, cu);
7731 }
7732
7733 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
7734
7735 static char *
7736 dwarf_tag_name (unsigned tag)
7737 {
7738   switch (tag)
7739     {
7740     case DW_TAG_padding:
7741       return "DW_TAG_padding";
7742     case DW_TAG_array_type:
7743       return "DW_TAG_array_type";
7744     case DW_TAG_class_type:
7745       return "DW_TAG_class_type";
7746     case DW_TAG_entry_point:
7747       return "DW_TAG_entry_point";
7748     case DW_TAG_enumeration_type:
7749       return "DW_TAG_enumeration_type";
7750     case DW_TAG_formal_parameter:
7751       return "DW_TAG_formal_parameter";
7752     case DW_TAG_imported_declaration:
7753       return "DW_TAG_imported_declaration";
7754     case DW_TAG_label:
7755       return "DW_TAG_label";
7756     case DW_TAG_lexical_block:
7757       return "DW_TAG_lexical_block";
7758     case DW_TAG_member:
7759       return "DW_TAG_member";
7760     case DW_TAG_pointer_type:
7761       return "DW_TAG_pointer_type";
7762     case DW_TAG_reference_type:
7763       return "DW_TAG_reference_type";
7764     case DW_TAG_compile_unit:
7765       return "DW_TAG_compile_unit";
7766     case DW_TAG_string_type:
7767       return "DW_TAG_string_type";
7768     case DW_TAG_structure_type:
7769       return "DW_TAG_structure_type";
7770     case DW_TAG_subroutine_type:
7771       return "DW_TAG_subroutine_type";
7772     case DW_TAG_typedef:
7773       return "DW_TAG_typedef";
7774     case DW_TAG_union_type:
7775       return "DW_TAG_union_type";
7776     case DW_TAG_unspecified_parameters:
7777       return "DW_TAG_unspecified_parameters";
7778     case DW_TAG_variant:
7779       return "DW_TAG_variant";
7780     case DW_TAG_common_block:
7781       return "DW_TAG_common_block";
7782     case DW_TAG_common_inclusion:
7783       return "DW_TAG_common_inclusion";
7784     case DW_TAG_inheritance:
7785       return "DW_TAG_inheritance";
7786     case DW_TAG_inlined_subroutine:
7787       return "DW_TAG_inlined_subroutine";
7788     case DW_TAG_module:
7789       return "DW_TAG_module";
7790     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
7791       return "DW_TAG_ptr_to_member_type";
7792     case DW_TAG_set_type:
7793       return "DW_TAG_set_type";
7794     case DW_TAG_subrange_type:
7795       return "DW_TAG_subrange_type";
7796     case DW_TAG_with_stmt:
7797       return "DW_TAG_with_stmt";
7798     case DW_TAG_access_declaration:
7799       return "DW_TAG_access_declaration";
7800     case DW_TAG_base_type:
7801       return "DW_TAG_base_type";
7802     case DW_TAG_catch_block:
7803       return "DW_TAG_catch_block";
7804     case DW_TAG_const_type:
7805       return "DW_TAG_const_type";
7806     case DW_TAG_constant:
7807       return "DW_TAG_constant";
7808     case DW_TAG_enumerator:
7809       return "DW_TAG_enumerator";
7810     case DW_TAG_file_type:
7811       return "DW_TAG_file_type";
7812     case DW_TAG_friend:
7813       return "DW_TAG_friend";
7814     case DW_TAG_namelist:
7815       return "DW_TAG_namelist";
7816     case DW_TAG_namelist_item:
7817       return "DW_TAG_namelist_item";
7818     case DW_TAG_packed_type:
7819       return "DW_TAG_packed_type";
7820     case DW_TAG_subprogram:
7821       return "DW_TAG_subprogram";
7822     case DW_TAG_template_type_param:
7823       return "DW_TAG_template_type_param";
7824     case DW_TAG_template_value_param:
7825       return "DW_TAG_template_value_param";
7826     case DW_TAG_thrown_type:
7827       return "DW_TAG_thrown_type";
7828     case DW_TAG_try_block:
7829       return "DW_TAG_try_block";
7830     case DW_TAG_variant_part:
7831       return "DW_TAG_variant_part";
7832     case DW_TAG_variable:
7833       return "DW_TAG_variable";
7834     case DW_TAG_volatile_type:
7835       return "DW_TAG_volatile_type";
7836     case DW_TAG_dwarf_procedure:
7837       return "DW_TAG_dwarf_procedure";
7838     case DW_TAG_restrict_type:
7839       return "DW_TAG_restrict_type";
7840     case DW_TAG_interface_type:
7841       return "DW_TAG_interface_type";
7842     case DW_TAG_namespace:
7843       return "DW_TAG_namespace";
7844     case DW_TAG_imported_module:
7845       return "DW_TAG_imported_module";
7846     case DW_TAG_unspecified_type:
7847       return "DW_TAG_unspecified_type";
7848     case DW_TAG_partial_unit:
7849       return "DW_TAG_partial_unit";
7850     case DW_TAG_imported_unit:
7851       return "DW_TAG_imported_unit";
7852     case DW_TAG_MIPS_loop:
7853       return "DW_TAG_MIPS_loop";
7854     case DW_TAG_format_label:
7855       return "DW_TAG_format_label";
7856     case DW_TAG_function_template:
7857       return "DW_TAG_function_template";
7858     case DW_TAG_class_template:
7859       return "DW_TAG_class_template";
7860     default:
7861       return "DW_TAG_<unknown>";
7862     }
7863 }
7864
7865 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
7866
7867 static char *
7868 dwarf_attr_name (unsigned attr)
7869 {
7870   switch (attr)
7871     {
7872     case DW_AT_sibling:
7873       return "DW_AT_sibling";
7874     case DW_AT_location:
7875       return "DW_AT_location";
7876     case DW_AT_name:
7877       return "DW_AT_name";
7878     case DW_AT_ordering:
7879       return "DW_AT_ordering";
7880     case DW_AT_subscr_data:
7881       return "DW_AT_subscr_data";
7882     case DW_AT_byte_size:
7883       return "DW_AT_byte_size";
7884     case DW_AT_bit_offset:
7885       return "DW_AT_bit_offset";
7886     case DW_AT_bit_size:
7887       return "DW_AT_bit_size";
7888     case DW_AT_element_list:
7889       return "DW_AT_element_list";
7890     case DW_AT_stmt_list:
7891       return "DW_AT_stmt_list";
7892     case DW_AT_low_pc:
7893       return "DW_AT_low_pc";
7894     case DW_AT_high_pc:
7895       return "DW_AT_high_pc";
7896     case DW_AT_language:
7897       return "DW_AT_language";
7898     case DW_AT_member:
7899       return "DW_AT_member";
7900     case DW_AT_discr:
7901       return "DW_AT_discr";
7902     case DW_AT_discr_value:
7903       return "DW_AT_discr_value";
7904     case DW_AT_visibility:
7905       return "DW_AT_visibility";
7906     case DW_AT_import:
7907       return "DW_AT_import";
7908     case DW_AT_string_length:
7909       return "DW_AT_string_length";
7910     case DW_AT_common_reference:
7911       return "DW_AT_common_reference";
7912     case DW_AT_comp_dir:
7913       return "DW_AT_comp_dir";
7914     case DW_AT_const_value:
7915       return "DW_AT_const_value";
7916     case DW_AT_containing_type:
7917       return "DW_AT_containing_type";
7918     case DW_AT_default_value:
7919       return "DW_AT_default_value";
7920     case DW_AT_inline:
7921       return "DW_AT_inline";
7922     case DW_AT_is_optional:
7923       return "DW_AT_is_optional";
7924     case DW_AT_lower_bound:
7925       return "DW_AT_lower_bound";
7926     case DW_AT_producer:
7927       return "DW_AT_producer";
7928     case DW_AT_prototyped:
7929       return "DW_AT_prototyped";
7930     case DW_AT_return_addr:
7931       return "DW_AT_return_addr";
7932     case DW_AT_start_scope:
7933       return "DW_AT_start_scope";
7934     case DW_AT_stride_size:
7935       return "DW_AT_stride_size";
7936     case DW_AT_upper_bound:
7937       return "DW_AT_upper_bound";
7938     case DW_AT_abstract_origin:
7939       return "DW_AT_abstract_origin";
7940     case DW_AT_accessibility:
7941       return "DW_AT_accessibility";
7942     case DW_AT_address_class:
7943       return "DW_AT_address_class";
7944     case DW_AT_artificial:
7945       return "DW_AT_artificial";
7946     case DW_AT_base_types:
7947       return "DW_AT_base_types";
7948     case DW_AT_calling_convention:
7949       return "DW_AT_calling_convention";
7950     case DW_AT_count:
7951       return "DW_AT_count";
7952     case DW_AT_data_member_location:
7953       return "DW_AT_data_member_location";
7954     case DW_AT_decl_column:
7955       return "DW_AT_decl_column";
7956     case DW_AT_decl_file:
7957       return "DW_AT_decl_file";
7958     case DW_AT_decl_line:
7959       return "DW_AT_decl_line";
7960     case DW_AT_declaration:
7961       return "DW_AT_declaration";
7962     case DW_AT_discr_list:
7963       return "DW_AT_discr_list";
7964     case DW_AT_encoding:
7965       return "DW_AT_encoding";
7966     case DW_AT_external:
7967       return "DW_AT_external";
7968     case DW_AT_frame_base:
7969       return "DW_AT_frame_base";
7970     case DW_AT_friend:
7971       return "DW_AT_friend";
7972     case DW_AT_identifier_case:
7973       return "DW_AT_identifier_case";
7974     case DW_AT_macro_info:
7975       return "DW_AT_macro_info";
7976     case DW_AT_namelist_items:
7977       return "DW_AT_namelist_items";
7978     case DW_AT_priority:
7979       return "DW_AT_priority";
7980     case DW_AT_segment:
7981       return "DW_AT_segment";
7982     case DW_AT_specification:
7983       return "DW_AT_specification";
7984     case DW_AT_static_link:
7985       return "DW_AT_static_link";
7986     case DW_AT_type:
7987       return "DW_AT_type";
7988     case DW_AT_use_location:
7989       return "DW_AT_use_location";
7990     case DW_AT_variable_parameter:
7991       return "DW_AT_variable_parameter";
7992     case DW_AT_virtuality:
7993       return "DW_AT_virtuality";
7994     case DW_AT_vtable_elem_location:
7995       return "DW_AT_vtable_elem_location";
7996     case DW_AT_allocated:
7997       return "DW_AT_allocated";
7998     case DW_AT_associated:
7999       return "DW_AT_associated";
8000     case DW_AT_data_location:
8001       return "DW_AT_data_location";
8002     case DW_AT_stride:
8003       return "DW_AT_stride";
8004     case DW_AT_entry_pc:
8005       return "DW_AT_entry_pc";
8006     case DW_AT_use_UTF8:
8007       return "DW_AT_use_UTF8";
8008     case DW_AT_extension:
8009       return "DW_AT_extension";
8010     case DW_AT_ranges:
8011       return "DW_AT_ranges";
8012     case DW_AT_trampoline:
8013       return "DW_AT_trampoline";
8014     case DW_AT_call_column:
8015       return "DW_AT_call_column";
8016     case DW_AT_call_file:
8017       return "DW_AT_call_file";
8018     case DW_AT_call_line:
8019       return "DW_AT_call_line";
8020 #ifdef MIPS
8021     case DW_AT_MIPS_fde:
8022       return "DW_AT_MIPS_fde";
8023     case DW_AT_MIPS_loop_begin:
8024       return "DW_AT_MIPS_loop_begin";
8025     case DW_AT_MIPS_tail_loop_begin:
8026       return "DW_AT_MIPS_tail_loop_begin";
8027     case DW_AT_MIPS_epilog_begin:
8028       return "DW_AT_MIPS_epilog_begin";
8029     case DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor:
8030       return "DW_AT_MIPS_loop_unroll_factor";
8031     case DW_AT_MIPS_software_pipeline_depth:
8032       return "DW_AT_MIPS_software_pipeline_depth";
8033 #endif
8034     case DW_AT_MIPS_linkage_name:
8035       return "DW_AT_MIPS_linkage_name";
8036
8037     case DW_AT_sf_names:
8038       return "DW_AT_sf_names";
8039     case DW_AT_src_info:
8040       return "DW_AT_src_info";
8041     case DW_AT_mac_info:
8042       return "DW_AT_mac_info";
8043     case DW_AT_src_coords:
8044       return "DW_AT_src_coords";
8045     case DW_AT_body_begin:
8046       return "DW_AT_body_begin";
8047     case DW_AT_body_end:
8048       return "DW_AT_body_end";
8049     case DW_AT_GNU_vector:
8050       return "DW_AT_GNU_vector";
8051     default:
8052       return "DW_AT_<unknown>";
8053     }
8054 }
8055
8056 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
8057
8058 static char *
8059 dwarf_form_name (unsigned form)
8060 {
8061   switch (form)
8062     {
8063     case DW_FORM_addr:
8064       return "DW_FORM_addr";
8065     case DW_FORM_block2:
8066       return "DW_FORM_block2";
8067     case DW_FORM_block4:
8068       return "DW_FORM_block4";
8069     case DW_FORM_data2:
8070       return "DW_FORM_data2";
8071     case DW_FORM_data4:
8072       return "DW_FORM_data4";
8073     case DW_FORM_data8:
8074       return "DW_FORM_data8";
8075     case DW_FORM_string:
8076       return "DW_FORM_string";
8077     case DW_FORM_block:
8078       return "DW_FORM_block";
8079     case DW_FORM_block1:
8080       return "DW_FORM_block1";
8081     case DW_FORM_data1:
8082       return "DW_FORM_data1";
8083     case DW_FORM_flag:
8084       return "DW_FORM_flag";
8085     case DW_FORM_sdata:
8086       return "DW_FORM_sdata";
8087     case DW_FORM_strp:
8088       return "DW_FORM_strp";
8089     case DW_FORM_udata:
8090       return "DW_FORM_udata";
8091     case DW_FORM_ref_addr:
8092       return "DW_FORM_ref_addr";
8093     case DW_FORM_ref1:
8094       return "DW_FORM_ref1";
8095     case DW_FORM_ref2:
8096       return "DW_FORM_ref2";
8097     case DW_FORM_ref4:
8098       return "DW_FORM_ref4";
8099     case DW_FORM_ref8:
8100       return "DW_FORM_ref8";
8101     case DW_FORM_ref_udata:
8102       return "DW_FORM_ref_udata";
8103     case DW_FORM_indirect:
8104       return "DW_FORM_indirect";
8105     default:
8106       return "DW_FORM_<unknown>";
8107     }
8108 }
8109
8110 /* Convert a DWARF stack opcode into its string name.  */
8111
8112 static char *
8113 dwarf_stack_op_name (unsigned op)
8114 {
8115   switch (op)
8116     {
8117     case DW_OP_addr:
8118       return "DW_OP_addr";
8119     case DW_OP_deref:
8120       return "DW_OP_deref";
8121     case DW_OP_const1u:
8122       return "DW_OP_const1u";
8123     case DW_OP_const1s:
8124       return "DW_OP_const1s";
8125     case DW_OP_const2u:
8126       return "DW_OP_const2u";
8127     case DW_OP_const2s:
8128       return "DW_OP_const2s";
8129     case DW_OP_const4u:
8130       return "DW_OP_const4u";
8131     case DW_OP_const4s:
8132       return "DW_OP_const4s";
8133     case DW_OP_const8u:
8134       return "DW_OP_const8u";
8135     case DW_OP_const8s:
8136       return "DW_OP_const8s";
8137     case DW_OP_constu:
8138       return "DW_OP_constu";
8139     case DW_OP_consts:
8140       return "DW_OP_consts";
8141     case DW_OP_dup:
8142       return "DW_OP_dup";
8143     case DW_OP_drop:
8144       return "DW_OP_drop";
8145     case DW_OP_over:
8146       return "DW_OP_over";
8147     case DW_OP_pick:
8148       return "DW_OP_pick";
8149     case DW_OP_swap:
8150       return "DW_OP_swap";
8151     case DW_OP_rot:
8152       return "DW_OP_rot";
8153     case DW_OP_xderef:
8154       return "DW_OP_xderef";
8155     case DW_OP_abs:
8156       return "DW_OP_abs";
8157     case DW_OP_and:
8158       return "DW_OP_and";
8159     case DW_OP_div:
8160       return "DW_OP_div";
8161     case DW_OP_minus:
8162       return "DW_OP_minus";
8163     case DW_OP_mod:
8164       return "DW_OP_mod";
8165     case DW_OP_mul:
8166       return "DW_OP_mul";
8167     case DW_OP_neg:
8168       return "DW_OP_neg";
8169     case DW_OP_not:
8170       return "DW_OP_not";
8171     case DW_OP_or:
8172       return "DW_OP_or";
8173     case DW_OP_plus:
8174       return "DW_OP_plus";
8175     case DW_OP_plus_uconst:
8176       return "DW_OP_plus_uconst";
8177     case DW_OP_shl:
8178       return "DW_OP_shl";
8179     case DW_OP_shr:
8180       return "DW_OP_shr";
8181     case DW_OP_shra:
8182       return "DW_OP_shra";
8183     case DW_OP_xor:
8184       return "DW_OP_xor";
8185     case DW_OP_bra:
8186       return "DW_OP_bra";
8187     case DW_OP_eq:
8188       return "DW_OP_eq";
8189     case DW_OP_ge:
8190       return "DW_OP_ge";
8191     case DW_OP_gt:
8192       return "DW_OP_gt";
8193     case DW_OP_le:
8194       return "DW_OP_le";
8195     case DW_OP_lt:
8196       return "DW_OP_lt";
8197     case DW_OP_ne:
8198       return "DW_OP_ne";
8199     case DW_OP_skip:
8200       return "DW_OP_skip";
8201     case DW_OP_lit0:
8202       return "DW_OP_lit0";
8203     case DW_OP_lit1:
8204       return "DW_OP_lit1";
8205     case DW_OP_lit2:
8206       return "DW_OP_lit2";
8207     case DW_OP_lit3:
8208       return "DW_OP_lit3";
8209     case DW_OP_lit4:
8210       return "DW_OP_lit4";
8211     case DW_OP_lit5:
8212       return "DW_OP_lit5";
8213     case DW_OP_lit6:
8214       return "DW_OP_lit6";
8215     case DW_OP_lit7:
8216       return "DW_OP_lit7";
8217     case DW_OP_lit8:
8218       return "DW_OP_lit8";
8219     case DW_OP_lit9:
8220       return "DW_OP_lit9";
8221     case DW_OP_lit10:
8222       return "DW_OP_lit10";
8223     case DW_OP_lit11:
8224       return "DW_OP_lit11";
8225     case DW_OP_lit12:
8226       return "DW_OP_lit12";
8227     case DW_OP_lit13:
8228       return "DW_OP_lit13";
8229     case DW_OP_lit14:
8230       return "DW_OP_lit14";
8231     case DW_OP_lit15:
8232       return "DW_OP_lit15";
8233     case DW_OP_lit16:
8234       return "DW_OP_lit16";
8235     case DW_OP_lit17:
8236       return "DW_OP_lit17";
8237     case DW_OP_lit18:
8238       return "DW_OP_lit18";
8239     case DW_OP_lit19:
8240       return "DW_OP_lit19";
8241     case DW_OP_lit20:
8242       return "DW_OP_lit20";
8243     case DW_OP_lit21:
8244       return "DW_OP_lit21";
8245     case DW_OP_lit22:
8246       return "DW_OP_lit22";
8247     case DW_OP_lit23:
8248       return "DW_OP_lit23";
8249     case DW_OP_lit24:
8250       return "DW_OP_lit24";
8251     case DW_OP_lit25:
8252       return "DW_OP_lit25";
8253     case DW_OP_lit26:
8254       return "DW_OP_lit26";
8255     case DW_OP_lit27:
8256       return "DW_OP_lit27";
8257     case DW_OP_lit28:
8258       return "DW_OP_lit28";
8259     case DW_OP_lit29:
8260       return "DW_OP_lit29";
8261     case DW_OP_lit30:
8262       return "DW_OP_lit30";
8263     case DW_OP_lit31:
8264       return "DW_OP_lit31";
8265     case DW_OP_reg0:
8266       return "DW_OP_reg0";
8267     case DW_OP_reg1:
8268       return "DW_OP_reg1";
8269     case DW_OP_reg2:
8270       return "DW_OP_reg2";
8271     case DW_OP_reg3:
8272       return "DW_OP_reg3";
8273     case DW_OP_reg4:
8274       return "DW_OP_reg4";
8275     case DW_OP_reg5:
8276       return "DW_OP_reg5";
8277     case DW_OP_reg6:
8278       return "DW_OP_reg6";
8279     case DW_OP_reg7:
8280       return "DW_OP_reg7";
8281     case DW_OP_reg8:
8282       return "DW_OP_reg8";
8283     case DW_OP_reg9:
8284       return "DW_OP_reg9";
8285     case DW_OP_reg10:
8286       return "DW_OP_reg10";
8287     case DW_OP_reg11:
8288       return "DW_OP_reg11";
8289     case DW_OP_reg12:
8290       return "DW_OP_reg12";
8291     case DW_OP_reg13:
8292       return "DW_OP_reg13";
8293     case DW_OP_reg14:
8294       return "DW_OP_reg14";
8295     case DW_OP_reg15:
8296       return "DW_OP_reg15";
8297     case DW_OP_reg16:
8298       return "DW_OP_reg16";
8299     case DW_OP_reg17:
8300       return "DW_OP_reg17";
8301     case DW_OP_reg18:
8302       return "DW_OP_reg18";
8303     case DW_OP_reg19:
8304       return "DW_OP_reg19";
8305     case DW_OP_reg20:
8306       return "DW_OP_reg20";
8307     case DW_OP_reg21:
8308       return "DW_OP_reg21";
8309     case DW_OP_reg22:
8310       return "DW_OP_reg22";
8311     case DW_OP_reg23:
8312       return "DW_OP_reg23";
8313     case DW_OP_reg24:
8314       return "DW_OP_reg24";
8315     case DW_OP_reg25:
8316       return "DW_OP_reg25";
8317     case DW_OP_reg26:
8318       return "DW_OP_reg26";
8319     case DW_OP_reg27:
8320       return "DW_OP_reg27";
8321     case DW_OP_reg28:
8322       return "DW_OP_reg28";
8323     case DW_OP_reg29:
8324       return "DW_OP_reg29";
8325     case DW_OP_reg30:
8326       return "DW_OP_reg30";
8327     case DW_OP_reg31:
8328       return "DW_OP_reg31";
8329     case DW_OP_breg0:
8330       return "DW_OP_breg0";
8331     case DW_OP_breg1:
8332       return "DW_OP_breg1";
8333     case DW_OP_breg2:
8334       return "DW_OP_breg2";
8335     case DW_OP_breg3:
8336       return "DW_OP_breg3";
8337     case DW_OP_breg4:
8338       return "DW_OP_breg4";
8339     case DW_OP_breg5:
8340       return "DW_OP_breg5";
8341     case DW_OP_breg6:
8342       return "DW_OP_breg6";
8343     case DW_OP_breg7:
8344       return "DW_OP_breg7";
8345     case DW_OP_breg8:
8346       return "DW_OP_breg8";
8347     case DW_OP_breg9:
8348       return "DW_OP_breg9";
8349     case DW_OP_breg10:
8350       return "DW_OP_breg10";
8351     case DW_OP_breg11:
8352       return "DW_OP_breg11";
8353     case DW_OP_breg12:
8354       return "DW_OP_breg12";
8355     case DW_OP_breg13:
8356       return "DW_OP_breg13";
8357     case DW_OP_breg14:
8358       return "DW_OP_breg14";
8359     case DW_OP_breg15:
8360       return "DW_OP_breg15";
8361     case DW_OP_breg16:
8362       return "DW_OP_breg16";
8363     case DW_OP_breg17:
8364       return "DW_OP_breg17";
8365     case DW_OP_breg18:
8366       return "DW_OP_breg18";
8367     case DW_OP_breg19:
8368       return "DW_OP_breg19";
8369     case DW_OP_breg20:
8370       return "DW_OP_breg20";
8371     case DW_OP_breg21:
8372       return "DW_OP_breg21";
8373     case DW_OP_breg22:
8374       return "DW_OP_breg22";
8375     case DW_OP_breg23:
8376       return "DW_OP_breg23";
8377     case DW_OP_breg24:
8378       return "DW_OP_breg24";
8379     case DW_OP_breg25:
8380       return "DW_OP_breg25";
8381     case DW_OP_breg26:
8382       return "DW_OP_breg26";
8383     case DW_OP_breg27:
8384       return "DW_OP_breg27";
8385     case DW_OP_breg28:
8386       return "DW_OP_breg28";
8387     case DW_OP_breg29:
8388       return "DW_OP_breg29";
8389     case DW_OP_breg30:
8390       return "DW_OP_breg30";
8391     case DW_OP_breg31:
8392       return "DW_OP_breg31";
8393     case DW_OP_regx:
8394       return "DW_OP_regx";
8395     case DW_OP_fbreg:
8396       return "DW_OP_fbreg";
8397     case DW_OP_bregx:
8398       return "DW_OP_bregx";
8399     case DW_OP_piece:
8400       return "DW_OP_piece";
8401     case DW_OP_deref_size:
8402       return "DW_OP_deref_size";
8403     case DW_OP_xderef_size:
8404       return "DW_OP_xderef_size";
8405     case DW_OP_nop:
8406       return "DW_OP_nop";
8407       /* DWARF 3 extensions.  */
8408     case DW_OP_push_object_address:
8409       return "DW_OP_push_object_address";
8410     case DW_OP_call2:
8411       return "DW_OP_call2";
8412     case DW_OP_call4:
8413       return "DW_OP_call4";
8414     case DW_OP_call_ref:
8415       return "DW_OP_call_ref";
8416       /* GNU extensions.  */
8417     case DW_OP_GNU_push_tls_address:
8418       return "DW_OP_GNU_push_tls_address";
8419     default:
8420       return "OP_<unknown>";
8421     }
8422 }
8423
8424 static char *
8425 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
8426 {
8427   if (mybool)
8428     return "TRUE";
8429   else
8430     return "FALSE";
8431 }
8432
8433 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
8434
8435 static char *
8436 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
8437 {
8438   switch (enc)
8439     {
8440     case DW_ATE_address:
8441       return "DW_ATE_address";
8442     case DW_ATE_boolean:
8443       return "DW_ATE_boolean";
8444     case DW_ATE_complex_float:
8445       return "DW_ATE_complex_float";
8446     case DW_ATE_float:
8447       return "DW_ATE_float";
8448     case DW_ATE_signed:
8449       return "DW_ATE_signed";
8450     case DW_ATE_signed_char:
8451       return "DW_ATE_signed_char";
8452     case DW_ATE_unsigned:
8453       return "DW_ATE_unsigned";
8454     case DW_ATE_unsigned_char:
8455       return "DW_ATE_unsigned_char";
8456     case DW_ATE_imaginary_float:
8457       return "DW_ATE_imaginary_float";
8458     default:
8459       return "DW_ATE_<unknown>";
8460     }
8461 }
8462
8463 /* Convert a DWARF call frame info operation to its string name. */
8464
8465 #if 0
8466 static char *
8467 dwarf_cfi_name (unsigned cfi_opc)
8468 {
8469   switch (cfi_opc)
8470     {
8471     case DW_CFA_advance_loc:
8472       return "DW_CFA_advance_loc";
8473     case DW_CFA_offset:
8474       return "DW_CFA_offset";
8475     case DW_CFA_restore:
8476       return "DW_CFA_restore";
8477     case DW_CFA_nop:
8478       return "DW_CFA_nop";
8479     case DW_CFA_set_loc:
8480       return "DW_CFA_set_loc";
8481     case DW_CFA_advance_loc1:
8482       return "DW_CFA_advance_loc1";
8483     case DW_CFA_advance_loc2:
8484       return "DW_CFA_advance_loc2";
8485     case DW_CFA_advance_loc4:
8486       return "DW_CFA_advance_loc4";
8487     case DW_CFA_offset_extended:
8488       return "DW_CFA_offset_extended";
8489     case DW_CFA_restore_extended:
8490       return "DW_CFA_restore_extended";
8491     case DW_CFA_undefined:
8492       return "DW_CFA_undefined";
8493     case DW_CFA_same_value:
8494       return "DW_CFA_same_value";
8495     case DW_CFA_register:
8496       return "DW_CFA_register";
8497     case DW_CFA_remember_state:
8498       return "DW_CFA_remember_state";
8499     case DW_CFA_restore_state:
8500       return "DW_CFA_restore_state";
8501     case DW_CFA_def_cfa:
8502       return "DW_CFA_def_cfa";
8503     case DW_CFA_def_cfa_register:
8504       return "DW_CFA_def_cfa_register";
8505     case DW_CFA_def_cfa_offset:
8506       return "DW_CFA_def_cfa_offset";
8507
8508     /* DWARF 3 */
8509     case DW_CFA_def_cfa_expression:
8510       return "DW_CFA_def_cfa_expression";
8511     case DW_CFA_expression:
8512       return "DW_CFA_expression";
8513     case DW_CFA_offset_extended_sf:
8514       return "DW_CFA_offset_extended_sf";
8515     case DW_CFA_def_cfa_sf:
8516       return "DW_CFA_def_cfa_sf";
8517     case DW_CFA_def_cfa_offset_sf:
8518       return "DW_CFA_def_cfa_offset_sf";
8519
8520       /* SGI/MIPS specific */
8521     case DW_CFA_MIPS_advance_loc8:
8522       return "DW_CFA_MIPS_advance_loc8";
8523
8524     /* GNU extensions */
8525     case DW_CFA_GNU_window_save:
8526       return "DW_CFA_GNU_window_save";
8527     case DW_CFA_GNU_args_size:
8528       return "DW_CFA_GNU_args_size";
8529     case DW_CFA_GNU_negative_offset_extended:
8530       return "DW_CFA_GNU_negative_offset_extended";
8531
8532     default:
8533       return "DW_CFA_<unknown>";
8534     }
8535 }
8536 #endif
8537
8538 static void
8539 dump_die (struct die_info *die)
8540 {
8541   unsigned int i;
8542
8543   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Die: %s (abbrev = %d, offset = %d)\n",
8544            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset);
8545   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\thas children: %s\n",
8546            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
8547
8548   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\tattributes:\n");
8549   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
8550     {
8551       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\t\t%s (%s) ",
8552                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
8553                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
8554       switch (die->attrs[i].form)
8555         {
8556         case DW_FORM_ref_addr:
8557         case DW_FORM_addr:
8558           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "address: ");
8559           deprecated_print_address_numeric (DW_ADDR (&die->attrs[i]), 1, gdb_stderr);
8560           break;
8561         case DW_FORM_block2:
8562         case DW_FORM_block4:
8563         case DW_FORM_block:
8564         case DW_FORM_block1:
8565           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "block: size %d", DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size);
8566           break;
8567         case DW_FORM_ref1:
8568         case DW_FORM_ref2:
8569         case DW_FORM_ref4:
8570           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "constant ref: %ld (adjusted)",
8571                               (long) (DW_ADDR (&die->attrs[i])));
8572           break;
8573         case DW_FORM_data1:
8574         case DW_FORM_data2:
8575         case DW_FORM_data4:
8576         case DW_FORM_data8:
8577         case DW_FORM_udata:
8578         case DW_FORM_sdata:
8579           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "constant: %ld", DW_UNSND (&die->attrs[i]));
8580           break;
8581         case DW_FORM_string:
8582         case DW_FORM_strp:
8583           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "string: \"%s\"",
8584                    DW_STRING (&die->attrs[i])
8585                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "");
8586           break;
8587         case DW_FORM_flag:
8588           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
8589             fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "flag: TRUE");
8590           else
8591             fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "flag: FALSE");
8592           break;
8593         case DW_FORM_indirect:
8594           /* the reader will have reduced the indirect form to
8595              the "base form" so this form should not occur */
8596           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
8597           break;
8598         default:
8599           fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "unsupported attribute form: %d.",
8600                    die->attrs[i].form);
8601         }
8602       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "\n");
8603     }
8604 }
8605
8606 static void
8607 dump_die_list (struct die_info *die)
8608 {
8609   while (die)
8610     {
8611       dump_die (die);
8612       if (die->child != NULL)
8613         dump_die_list (die->child);
8614       if (die->sibling != NULL)
8615         dump_die_list (die->sibling);
8616     }
8617 }
8618
8619 static void
8620 store_in_ref_table (unsigned int offset, struct die_info *die,
8621                     struct dwarf2_cu *cu)
8622 {
8623   int h;
8624   struct die_info *old;
8625
8626   h = (offset % REF_HASH_SIZE);
8627   old = cu->die_ref_table[h];
8628   die->next_ref = old;
8629   cu->die_ref_table[h] = die;
8630 }
8631
8632 static unsigned int
8633 dwarf2_get_ref_die_offset (struct attribute *attr, struct dwarf2_cu *cu)
8634 {
8635   unsigned int result = 0;
8636
8637   switch (attr->form)
8638     {
8639     case DW_FORM_ref_addr:
8640     case DW_FORM_ref1:
8641     case DW_FORM_ref2:
8642     case DW_FORM_ref4:
8643     case DW_FORM_ref8:
8644     case DW_FORM_ref_udata:
8645       result = DW_ADDR (attr);
8646       break;
8647     default:
8648       complaint (&symfile_complaints,
8649                  _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
8650                  dwarf_form_name (attr->form));
8651     }
8652   return result;
8653 }
8654
8655 /* Return the constant value held by the given attribute.  Return -1
8656    if the value held by the attribute is not constant.  */
8657
8658 static int
8659 dwarf2_get_attr_constant_value (struct attribute *attr, int default_value)
8660 {
8661   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
8662     return DW_SND (attr);
8663   else if (attr->form == DW_FORM_udata
8664            || attr->form == DW_FORM_data1
8665            || attr->form == DW_FORM_data2
8666            || attr->form == DW_FORM_data4
8667            || attr->form == DW_FORM_data8)
8668     return DW_UNSND (attr);
8669   else
8670     {
8671       complaint (&symfile_complaints, _("Attribute value is not a constant (%s)"),
8672                  dwarf_form_name (attr->form));
8673       return default_value;
8674     }
8675 }
8676
8677 static struct die_info *
8678 follow_die_ref (struct die_info *src_die, struct attribute *attr,
8679                 struct dwarf2_cu *cu)
8680 {
8681   struct die_info *die;
8682   unsigned int offset;
8683   int h;
8684   struct die_info temp_die;
8685   struct dwarf2_cu *target_cu;
8686
8687   offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr, cu);
8688
8689   if (DW_ADDR (attr) < cu->header.offset
8690       || DW_ADDR (attr) >= cu->header.offset + cu->header.length)
8691     {
8692       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8693       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (DW_ADDR (attr),
8694                                                  cu->objfile);
8695       target_cu = per_cu->cu;
8696     }
8697   else
8698     target_cu = cu;
8699
8700   h = (offset % REF_HASH_SIZE);
8701   die = target_cu->die_ref_table[h];
8702   while (die)
8703     {
8704       if (die->offset == offset)
8705         return die;
8706       die = die->next_ref;
8707     }
8708
8709   error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%lx referenced from DIE "
8710          "at 0x%lx [in module %s]"),
8711          (long) src_die->offset, (long) offset, cu->objfile->name);
8712
8713   return NULL;
8714 }
8715
8716 static struct type *
8717 dwarf2_fundamental_type (struct objfile *objfile, int typeid,
8718                          struct dwarf2_cu *cu)
8719 {
8720   if (typeid < 0 || typeid >= FT_NUM_MEMBERS)
8721     {
8722       error (_("Dwarf Error: internal error - invalid fundamental type id %d [in module %s]"),
8723              typeid, objfile->name);
8724     }
8725
8726   /* Look for this particular type in the fundamental type vector.  If
8727      one is not found, create and install one appropriate for the
8728      current language and the current target machine. */
8729
8730   if (cu->ftypes[typeid] == NULL)
8731     {
8732       cu->ftypes[typeid] = cu->language_defn->la_fund_type (objfile, typeid);
8733     }
8734
8735   return (cu->ftypes[typeid]);
8736 }
8737
8738 /* Decode simple location descriptions.
8739    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
8740    the location and return the value.
8741
8742    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
8743    now: for the address of static or global variables (partial symbols
8744    only) and for offsets into structures which are expected to be
8745    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
8746    and only the constant case should remain.  That will let this
8747    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
8748    without complaint for global variables (for instance, global
8749    register values and thread-local values).
8750
8751    A location description containing no operations indicates that the
8752    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
8753    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
8754    callers will only want a very basic result and this can become a
8755    complaint.
8756
8757    Note that stack[0] is unused except as a default error return.
8758    Note that stack overflow is not yet handled.  */
8759
8760 static CORE_ADDR
8761 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
8762 {
8763   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8764   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
8765   int i;
8766   int size = blk->size;
8767   gdb_byte *data = blk->data;
8768   CORE_ADDR stack[64];
8769   int stacki;
8770   unsigned int bytes_read, unsnd;
8771   gdb_byte op;
8772
8773   i = 0;
8774   stacki = 0;
8775   stack[stacki] = 0;
8776
8777   while (i < size)
8778     {
8779       op = data[i++];
8780       switch (op)
8781         {
8782         case DW_OP_lit0:
8783         case DW_OP_lit1:
8784         case DW_OP_lit2:
8785         case DW_OP_lit3:
8786         case DW_OP_lit4:
8787         case DW_OP_lit5:
8788         case DW_OP_lit6:
8789         case DW_OP_lit7:
8790         case DW_OP_lit8:
8791         case DW_OP_lit9:
8792         case DW_OP_lit10:
8793         case DW_OP_lit11:
8794         case DW_OP_lit12:
8795         case DW_OP_lit13:
8796         case DW_OP_lit14:
8797         case DW_OP_lit15:
8798         case DW_OP_lit16:
8799         case DW_OP_lit17:
8800         case DW_OP_lit18:
8801         case DW_OP_lit19:
8802         case DW_OP_lit20:
8803         case DW_OP_lit21:
8804         case DW_OP_lit22:
8805         case DW_OP_lit23:
8806         case DW_OP_lit24:
8807         case DW_OP_lit25:
8808         case DW_OP_lit26:
8809         case DW_OP_lit27:
8810         case DW_OP_lit28:
8811         case DW_OP_lit29:
8812         case DW_OP_lit30:
8813         case DW_OP_lit31:
8814           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
8815           break;
8816
8817         case DW_OP_reg0:
8818         case DW_OP_reg1:
8819         case DW_OP_reg2:
8820         case DW_OP_reg3:
8821         case DW_OP_reg4:
8822         case DW_OP_reg5:
8823         case DW_OP_reg6:
8824         case DW_OP_reg7:
8825         case DW_OP_reg8:
8826         case DW_OP_reg9:
8827         case DW_OP_reg10:
8828         case DW_OP_reg11:
8829         case DW_OP_reg12:
8830         case DW_OP_reg13:
8831         case DW_OP_reg14:
8832         case DW_OP_reg15:
8833         case DW_OP_reg16:
8834         case DW_OP_reg17:
8835         case DW_OP_reg18:
8836         case DW_OP_reg19:
8837         case DW_OP_reg20:
8838         case DW_OP_reg21:
8839         case DW_OP_reg22:
8840         case DW_OP_reg23:
8841         case DW_OP_reg24:
8842         case DW_OP_reg25:
8843         case DW_OP_reg26:
8844         case DW_OP_reg27:
8845         case DW_OP_reg28:
8846         case DW_OP_reg29:
8847         case DW_OP_reg30:
8848         case DW_OP_reg31:
8849           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
8850           if (i < size)
8851             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
8852           break;
8853
8854         case DW_OP_regx:
8855           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
8856           i += bytes_read;
8857           stack[++stacki] = unsnd;
8858           if (i < size)
8859             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
8860           break;
8861
8862         case DW_OP_addr:
8863           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
8864                                           cu, &bytes_read);
8865           i += bytes_read;
8866           break;
8867
8868         case DW_OP_const1u:
8869           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
8870           i += 1;
8871           break;
8872
8873         case DW_OP_const1s:
8874           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
8875           i += 1;
8876           break;
8877
8878         case DW_OP_const2u:
8879           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
8880           i += 2;
8881           break;
8882
8883         case DW_OP_const2s:
8884           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
8885           i += 2;
8886           break;
8887
8888         case DW_OP_const4u:
8889           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
8890           i += 4;
8891           break;
8892
8893         case DW_OP_const4s:
8894           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
8895           i += 4;
8896           break;
8897
8898         case DW_OP_constu:
8899           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
8900                                                   &bytes_read);
8901           i += bytes_read;
8902           break;
8903
8904         case DW_OP_consts:
8905           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
8906           i += bytes_read;
8907           break;
8908
8909         case DW_OP_dup:
8910           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
8911           stacki++;
8912           break;
8913
8914         case DW_OP_plus:
8915           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
8916           stacki--;
8917           break;
8918
8919         case DW_OP_plus_uconst:
8920           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
8921           i += bytes_read;
8922           break;
8923
8924         case DW_OP_minus:
8925           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
8926           stacki--;
8927           break;
8928
8929         case DW_OP_deref:
8930           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
8931              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
8932              global symbols, although the variable's address will be bogus
8933              in the psymtab.  */
8934           if (i < size)
8935             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
8936           break;
8937
8938         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
8939           /* The top of the stack has the offset from the beginning
8940              of the thread control block at which the variable is located.  */
8941           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
8942              be returned.  */
8943           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
8944              address will be bogus in the psymtab.  */
8945           if (i < size)
8946             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
8947           break;
8948
8949         default:
8950           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
8951                      dwarf_stack_op_name (op));
8952           return (stack[stacki]);
8953         }
8954     }
8955   return (stack[stacki]);
8956 }
8957
8958 /* memory allocation interface */
8959
8960 static struct dwarf_block *
8961 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
8962 {
8963   struct dwarf_block *blk;
8964
8965   blk = (struct dwarf_block *)
8966     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
8967   return (blk);
8968 }
8969
8970 static struct abbrev_info *
8971 dwarf_alloc_abbrev (struct dwarf2_cu *cu)
8972 {
8973   struct abbrev_info *abbrev;
8974
8975   abbrev = (struct abbrev_info *)
8976     obstack_alloc (&cu->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
8977   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
8978   return (abbrev);
8979 }
8980
8981 static struct die_info *
8982 dwarf_alloc_die (void)
8983 {
8984   struct die_info *die;
8985
8986   die = (struct die_info *) xmalloc (sizeof (struct die_info));
8987   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
8988   return (die);
8989 }
8990
8991 \f
8992 /* Macro support.  */
8993
8994
8995 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
8996    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
8997    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
8998    responsible for freeing it.  */
8999 static char *
9000 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
9001 {
9002   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
9003      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
9004   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
9005     {
9006       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
9007   
9008       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name))
9009         return xstrdup (fe->name);
9010       else
9011         {
9012           const char *dir;
9013           int dir_len;
9014           char *full_name;
9015
9016           if (fe->dir_index)
9017             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9018           else
9019             dir = comp_dir;
9020
9021           if (dir)
9022             {
9023               dir_len = strlen (dir);
9024               full_name = xmalloc (dir_len + 1 + strlen (fe->name) + 1);
9025               strcpy (full_name, dir);
9026               full_name[dir_len] = '/';
9027               strcpy (full_name + dir_len + 1, fe->name);
9028               return full_name;
9029             }
9030           else
9031             return xstrdup (fe->name);
9032         }
9033     }
9034   else
9035     {
9036       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
9037          record the macro definitions made in the file, even if we
9038          won't be able to find the file by name.  */
9039       char fake_name[80];
9040       sprintf (fake_name, "<bad macro file number %d>", file);
9041
9042       complaint (&symfile_complaints, 
9043                  _("bad file number in macro information (%d)"),
9044                  file);
9045
9046       return xstrdup (fake_name);
9047     }
9048 }
9049
9050
9051 static struct macro_source_file *
9052 macro_start_file (int file, int line,
9053                   struct macro_source_file *current_file,
9054                   const char *comp_dir,
9055                   struct line_header *lh, struct objfile *objfile)
9056 {
9057   /* The full name of this source file.  */
9058   char *full_name = file_full_name (file, lh, comp_dir);
9059
9060   /* We don't create a macro table for this compilation unit
9061      at all until we actually get a filename.  */
9062   if (! pending_macros)
9063     pending_macros = new_macro_table (&objfile->objfile_obstack,
9064                                       objfile->macro_cache);
9065
9066   if (! current_file)
9067     /* If we have no current file, then this must be the start_file
9068        directive for the compilation unit's main source file.  */
9069     current_file = macro_set_main (pending_macros, full_name);
9070   else
9071     current_file = macro_include (current_file, line, full_name);
9072
9073   xfree (full_name);
9074               
9075   return current_file;
9076 }
9077
9078
9079 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
9080    followed by a null byte.  */
9081 static char *
9082 copy_string (const char *buf, int len)
9083 {
9084   char *s = xmalloc (len + 1);
9085   memcpy (s, buf, len);
9086   s[len] = '\0';
9087
9088   return s;
9089 }
9090
9091
9092 static const char *
9093 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
9094 {
9095   if (*p == ' ')
9096     {
9097       complaint (&symfile_complaints,
9098                  _("macro definition contains spaces in formal argument list:\n`%s'"),
9099                  body);
9100
9101       while (*p == ' ')
9102         p++;
9103     }
9104
9105   return p;
9106 }
9107
9108
9109 static void
9110 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
9111                         const char *body)
9112 {
9113   const char *p;
9114
9115   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
9116      definitions, it should be:
9117
9118         <macro name> " " <definition>
9119
9120      For function-like macro definitions, it should be:
9121
9122         <macro name> "() " <definition>
9123      or
9124         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
9125
9126      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
9127      <definition>.
9128
9129      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
9130      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
9131      the space when the macro's definition is the empty string. 
9132
9133      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
9134      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
9135      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
9136      commas.  */
9137
9138
9139   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
9140      by either a space or null character (for an object-like macro) or
9141      an opening paren (for a function-like macro).  */
9142   for (p = body; *p; p++)
9143     if (*p == ' ' || *p == '(')
9144       break;
9145
9146   if (*p == ' ' || *p == '\0')
9147     {
9148       /* It's an object-like macro.  */
9149       int name_len = p - body;
9150       char *name = copy_string (body, name_len);
9151       const char *replacement;
9152
9153       if (*p == ' ')
9154         replacement = body + name_len + 1;
9155       else
9156         {
9157           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9158           replacement = body + name_len;
9159         }
9160       
9161       macro_define_object (file, line, name, replacement);
9162
9163       xfree (name);
9164     }
9165   else if (*p == '(')
9166     {
9167       /* It's a function-like macro.  */
9168       char *name = copy_string (body, p - body);
9169       int argc = 0;
9170       int argv_size = 1;
9171       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
9172
9173       p++;
9174
9175       p = consume_improper_spaces (p, body);
9176
9177       /* Parse the formal argument list.  */
9178       while (*p && *p != ')')
9179         {
9180           /* Find the extent of the current argument name.  */
9181           const char *arg_start = p;
9182
9183           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
9184             p++;
9185
9186           if (! *p || p == arg_start)
9187             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9188           else
9189             {
9190               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
9191               if (argc >= argv_size)
9192                 {
9193                   argv_size *= 2;
9194                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
9195                 }
9196
9197               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
9198             }
9199
9200           p = consume_improper_spaces (p, body);
9201
9202           /* Consume the comma, if present.  */
9203           if (*p == ',')
9204             {
9205               p++;
9206
9207               p = consume_improper_spaces (p, body);
9208             }
9209         }
9210
9211       if (*p == ')')
9212         {
9213           p++;
9214
9215           if (*p == ' ')
9216             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
9217             macro_define_function (file, line, name,
9218                                    argc, (const char **) argv, 
9219                                    p + 1);
9220           else if (*p == '\0')
9221             {
9222               /* Complain, but do define it.  */
9223               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9224               macro_define_function (file, line, name,
9225                                      argc, (const char **) argv, 
9226                                      p);
9227             }
9228           else
9229             /* Just complain.  */
9230             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9231         }
9232       else
9233         /* Just complain.  */
9234         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9235
9236       xfree (name);
9237       {
9238         int i;
9239
9240         for (i = 0; i < argc; i++)
9241           xfree (argv[i]);
9242       }
9243       xfree (argv);
9244     }
9245   else
9246     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
9247 }
9248
9249
9250 static void
9251 dwarf_decode_macros (struct line_header *lh, unsigned int offset,
9252                      char *comp_dir, bfd *abfd,
9253                      struct dwarf2_cu *cu)
9254 {
9255   gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
9256   struct macro_source_file *current_file = 0;
9257
9258   if (dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer == NULL)
9259     {
9260       complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_macinfo section"));
9261       return;
9262     }
9263
9264   mac_ptr = dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer + offset;
9265   mac_end = dwarf2_per_objfile->macinfo_buffer
9266     + dwarf2_per_objfile->macinfo_size;
9267
9268   for (;;)
9269     {
9270       enum dwarf_macinfo_record_type macinfo_type;
9271
9272       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
9273       if (mac_ptr >= mac_end)
9274         {
9275           dwarf2_macros_too_long_complaint ();
9276           return;
9277         }
9278
9279       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
9280       mac_ptr++;
9281
9282       switch (macinfo_type)
9283         {
9284           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
9285              information.  */
9286         case 0:
9287           return;
9288
9289         case DW_MACINFO_define:
9290         case DW_MACINFO_undef:
9291           {
9292             unsigned int bytes_read;
9293             int line;
9294             char *body;
9295
9296             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9297             mac_ptr += bytes_read;
9298             body = read_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9299             mac_ptr += bytes_read;
9300
9301             if (! current_file)
9302               complaint (&symfile_complaints,
9303                          _("debug info gives macro %s outside of any file: %s"),
9304                          macinfo_type ==
9305                          DW_MACINFO_define ? "definition" : macinfo_type ==
9306                          DW_MACINFO_undef ? "undefinition" :
9307                          "something-or-other", body);
9308             else
9309               {
9310                 if (macinfo_type == DW_MACINFO_define)
9311                   parse_macro_definition (current_file, line, body);
9312                 else if (macinfo_type == DW_MACINFO_undef)
9313                   macro_undef (current_file, line, body);
9314               }
9315           }
9316           break;
9317
9318         case DW_MACINFO_start_file:
9319           {
9320             unsigned int bytes_read;
9321             int line, file;
9322
9323             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9324             mac_ptr += bytes_read;
9325             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9326             mac_ptr += bytes_read;
9327
9328             current_file = macro_start_file (file, line,
9329                                              current_file, comp_dir,
9330                                              lh, cu->objfile);
9331           }
9332           break;
9333
9334         case DW_MACINFO_end_file:
9335           if (! current_file)
9336             complaint (&symfile_complaints,
9337                        _("macro debug info has an unmatched `close_file' directive"));
9338           else
9339             {
9340               current_file = current_file->included_by;
9341               if (! current_file)
9342                 {
9343                   enum dwarf_macinfo_record_type next_type;
9344
9345                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
9346                      type byte marking the end of the compilation
9347                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
9348                      matter what.  */
9349
9350                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
9351                   if (mac_ptr >= mac_end)
9352                     {
9353                       dwarf2_macros_too_long_complaint ();
9354                       return;
9355                     }
9356
9357                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
9358                      a look-ahead.  */
9359                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
9360                   if (next_type != 0)
9361                     complaint (&symfile_complaints,
9362                                _("no terminating 0-type entry for macros in `.debug_macinfo' section"));
9363
9364                   return;
9365                 }
9366             }
9367           break;
9368
9369         case DW_MACINFO_vendor_ext:
9370           {
9371             unsigned int bytes_read;
9372             int constant;
9373             char *string;
9374
9375             constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9376             mac_ptr += bytes_read;
9377             string = read_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
9378             mac_ptr += bytes_read;
9379
9380             /* We don't recognize any vendor extensions.  */
9381           }
9382           break;
9383         }
9384     }
9385 }
9386
9387 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
9388    if so return true else false. */
9389 static int
9390 attr_form_is_block (struct attribute *attr)
9391 {
9392   return (attr == NULL ? 0 :
9393       attr->form == DW_FORM_block1
9394       || attr->form == DW_FORM_block2
9395       || attr->form == DW_FORM_block4
9396       || attr->form == DW_FORM_block);
9397 }
9398
9399 static void
9400 dwarf2_symbol_mark_computed (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
9401                              struct dwarf2_cu *cu)
9402 {
9403   if ((attr->form == DW_FORM_data4 || attr->form == DW_FORM_data8)
9404       /* ".debug_loc" may not exist at all, or the offset may be outside
9405          the section.  If so, fall through to the complaint in the
9406          other branch.  */
9407       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_per_objfile->loc_size)
9408     {
9409       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
9410
9411       baton = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack,
9412                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
9413       baton->objfile = cu->objfile;
9414
9415       /* We don't know how long the location list is, but make sure we
9416          don't run off the edge of the section.  */
9417       baton->size = dwarf2_per_objfile->loc_size - DW_UNSND (attr);
9418       baton->data = dwarf2_per_objfile->loc_buffer + DW_UNSND (attr);
9419       baton->base_address = cu->header.base_address;
9420       if (cu->header.base_known == 0)
9421         complaint (&symfile_complaints,
9422                    _("Location list used without specifying the CU base address."));
9423
9424       SYMBOL_OPS (sym) = &dwarf2_loclist_funcs;
9425       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
9426     }
9427   else
9428     {
9429       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
9430
9431       baton = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack,
9432                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
9433       baton->objfile = cu->objfile;
9434
9435       if (attr_form_is_block (attr))
9436         {
9437           /* Note that we're just copying the block's data pointer
9438              here, not the actual data.  We're still pointing into the
9439              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
9440              that buffer, but when we do clean up properly this may
9441              need to change.  */
9442           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
9443           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
9444         }
9445       else
9446         {
9447           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
9448                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
9449           baton->size = 0;
9450           baton->data = NULL;
9451         }
9452       
9453       SYMBOL_OPS (sym) = &dwarf2_locexpr_funcs;
9454       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
9455     }
9456 }
9457
9458 /* Locate the compilation unit from CU's objfile which contains the
9459    DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
9460
9461 static struct dwarf2_per_cu_data *
9462 dwarf2_find_containing_comp_unit (unsigned long offset,
9463                                   struct objfile *objfile)
9464 {
9465   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
9466   int low, high;
9467
9468   low = 0;
9469   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
9470   while (high > low)
9471     {
9472       int mid = low + (high - low) / 2;
9473       if (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid]->offset >= offset)
9474         high = mid;
9475       else
9476         low = mid + 1;
9477     }
9478   gdb_assert (low == high);
9479   if (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low]->offset > offset)
9480     {
9481       if (low == 0)
9482         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
9483                "offset 0x%lx [in module %s]"),
9484                (long) offset, bfd_get_filename (objfile->obfd));
9485
9486       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset <= offset);
9487       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
9488     }
9489   else
9490     {
9491       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
9492       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
9493           && offset >= this_cu->offset + this_cu->length)
9494         error (_("invalid dwarf2 offset %ld"), offset);
9495       gdb_assert (offset < this_cu->offset + this_cu->length);
9496       return this_cu;
9497     }
9498 }
9499
9500 /* Locate the compilation unit from OBJFILE which is located at exactly
9501    OFFSET.  Raises an error on failure.  */
9502
9503 static struct dwarf2_per_cu_data *
9504 dwarf2_find_comp_unit (unsigned long offset, struct objfile *objfile)
9505 {
9506   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
9507   this_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, objfile);
9508   if (this_cu->offset != offset)
9509     error (_("no compilation unit with offset %ld."), offset);
9510   return this_cu;
9511 }
9512
9513 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
9514    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
9515    the caller is responsible for that.  */
9516
9517 static void
9518 free_one_comp_unit (void *data)
9519 {
9520   struct dwarf2_cu *cu = data;
9521
9522   if (cu->per_cu != NULL)
9523     cu->per_cu->cu = NULL;
9524   cu->per_cu = NULL;
9525
9526   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
9527   if (cu->dies)
9528     free_die_list (cu->dies);
9529
9530   xfree (cu);
9531 }
9532
9533 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
9534    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
9535    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage
9536    and perform cache maintenance.
9537
9538    Only used during partial symbol parsing.  */
9539
9540 static void
9541 free_stack_comp_unit (void *data)
9542 {
9543   struct dwarf2_cu *cu = data;
9544
9545   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
9546   cu->partial_dies = NULL;
9547
9548   if (cu->per_cu != NULL)
9549     {
9550       /* This compilation unit is on the stack in our caller, so we
9551          should not xfree it.  Just unlink it.  */
9552       cu->per_cu->cu = NULL;
9553       cu->per_cu = NULL;
9554
9555       /* If we had a per-cu pointer, then we may have other compilation
9556          units loaded, so age them now.  */
9557       age_cached_comp_units ();
9558     }
9559 }
9560
9561 /* Free all cached compilation units.  */
9562
9563 static void
9564 free_cached_comp_units (void *data)
9565 {
9566   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9567
9568   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9569   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9570   while (per_cu != NULL)
9571     {
9572       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9573
9574       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9575
9576       free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9577       *last_chain = next_cu;
9578
9579       per_cu = next_cu;
9580     }
9581 }
9582
9583 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
9584    any that are too old.  */
9585
9586 static void
9587 age_cached_comp_units (void)
9588 {
9589   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9590
9591   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
9592   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9593   while (per_cu != NULL)
9594     {
9595       per_cu->cu->last_used ++;
9596       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
9597         dwarf2_mark (per_cu->cu);
9598       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9599     }
9600
9601   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9602   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9603   while (per_cu != NULL)
9604     {
9605       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9606
9607       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9608
9609       if (!per_cu->cu->mark)
9610         {
9611           free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9612           *last_chain = next_cu;
9613         }
9614       else
9615         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
9616
9617       per_cu = next_cu;
9618     }
9619 }
9620
9621 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
9622
9623 static void
9624 free_one_cached_comp_unit (void *target_cu)
9625 {
9626   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
9627
9628   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9629   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
9630   while (per_cu != NULL)
9631     {
9632       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
9633
9634       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9635
9636       if (per_cu->cu == target_cu)
9637         {
9638           free_one_comp_unit (per_cu->cu);
9639           *last_chain = next_cu;
9640           break;
9641         }
9642       else
9643         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
9644
9645       per_cu = next_cu;
9646     }
9647 }
9648
9649 /* A pair of DIE offset and GDB type pointer.  We store these
9650    in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
9651    when the DIEs are flushed out of cache.  */
9652
9653 struct dwarf2_offset_and_type
9654 {
9655   unsigned int offset;
9656   struct type *type;
9657 };
9658
9659 /* Hash function for a dwarf2_offset_and_type.  */
9660
9661 static hashval_t
9662 offset_and_type_hash (const void *item)
9663 {
9664   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs = item;
9665   return ofs->offset;
9666 }
9667
9668 /* Equality function for a dwarf2_offset_and_type.  */
9669
9670 static int
9671 offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9672 {
9673   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
9674   const struct dwarf2_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
9675   return ofs_lhs->offset == ofs_rhs->offset;
9676 }
9677
9678 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
9679    table if necessary.  */
9680
9681 static void
9682 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
9683 {
9684   struct dwarf2_offset_and_type **slot, ofs;
9685
9686   die->type = type;
9687
9688   if (cu->per_cu == NULL)
9689     return;
9690
9691   if (cu->per_cu->type_hash == NULL)
9692     cu->per_cu->type_hash
9693       = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 24,
9694                               offset_and_type_hash,
9695                               offset_and_type_eq,
9696                               NULL,
9697                               &cu->objfile->objfile_obstack,
9698                               hashtab_obstack_allocate,
9699                               dummy_obstack_deallocate);
9700
9701   ofs.offset = die->offset;
9702   ofs.type = type;
9703   slot = (struct dwarf2_offset_and_type **)
9704     htab_find_slot_with_hash (cu->per_cu->type_hash, &ofs, ofs.offset, INSERT);
9705   *slot = obstack_alloc (&cu->objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
9706   **slot = ofs;
9707 }
9708
9709 /* Find the type for DIE in TYPE_HASH, or return NULL if DIE does not
9710    have a saved type.  */
9711
9712 static struct type *
9713 get_die_type (struct die_info *die, htab_t type_hash)
9714 {
9715   struct dwarf2_offset_and_type *slot, ofs;
9716
9717   ofs.offset = die->offset;
9718   slot = htab_find_with_hash (type_hash, &ofs, ofs.offset);
9719   if (slot)
9720     return slot->type;
9721   else
9722     return NULL;
9723 }
9724
9725 /* Restore the types of the DIE tree starting at START_DIE from the hash
9726    table saved in CU.  */
9727
9728 static void
9729 reset_die_and_siblings_types (struct die_info *start_die, struct dwarf2_cu *cu)
9730 {
9731   struct die_info *die;
9732
9733   if (cu->per_cu->type_hash == NULL)
9734     return;
9735
9736   for (die = start_die; die != NULL; die = die->sibling)
9737     {
9738       die->type = get_die_type (die, cu->per_cu->type_hash);
9739       if (die->child != NULL)
9740         reset_die_and_siblings_types (die->child, cu);
9741     }
9742 }
9743
9744 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
9745    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
9746
9747 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
9748
9749 static void
9750 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
9751                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
9752 {
9753   void **slot;
9754
9755   if (cu->dependencies == NULL)
9756     cu->dependencies
9757       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
9758                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
9759                               hashtab_obstack_allocate,
9760                               dummy_obstack_deallocate);
9761
9762   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
9763   if (*slot == NULL)
9764     *slot = ref_per_cu;
9765 }
9766
9767 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
9768    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
9769
9770 static int
9771 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
9772 {
9773   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
9774
9775   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
9776   if (per_cu->cu->mark)
9777     return 1;
9778   per_cu->cu->mark = 1;
9779
9780   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
9781     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
9782
9783   return 1;
9784 }
9785
9786 static void
9787 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
9788 {
9789   if (cu->mark)
9790     return;
9791   cu->mark = 1;
9792   if (cu->dependencies != NULL)
9793     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
9794 }
9795
9796 static void
9797 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
9798 {
9799   while (per_cu)
9800     {
9801       per_cu->cu->mark = 0;
9802       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
9803     }
9804 }
9805
9806 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
9807    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
9808
9809 static hashval_t
9810 partial_die_hash (const void *item)
9811 {
9812   const struct partial_die_info *part_die = item;
9813   return part_die->offset;
9814 }
9815
9816 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
9817    are equal if they have the same offset.  */
9818
9819 static int
9820 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9821 {
9822   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
9823   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
9824   return part_die_lhs->offset == part_die_rhs->offset;
9825 }
9826
9827 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
9828 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
9829
9830 static void
9831 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
9832 {
9833   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", -1, gdb_stdout);
9834 }
9835
9836 static void
9837 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
9838
9839   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
9840 }
9841
9842 void _initialize_dwarf2_read (void);
9843
9844 void
9845 _initialize_dwarf2_read (void)
9846 {
9847   dwarf2_objfile_data_key = register_objfile_data ();
9848
9849   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
9850 Set DWARF 2 specific variables.\n\
9851 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
9852                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
9853                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
9854
9855   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
9856 Show DWARF 2 specific variables\n\
9857 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
9858                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
9859                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
9860
9861   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
9862                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
9863 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
9864 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
9865 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
9866 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
9867 caching, which can slow down startup."),
9868                             NULL,
9869                             show_dwarf2_max_cache_age,
9870                             &set_dwarf2_cmdlist,
9871                             &show_dwarf2_cmdlist);
9872 }