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