Remove "struct" from foreach statements
[external/binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2019 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck (gary@intrepid.com), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "dwarf2read.h"
33 #include "dwarf-index-cache.h"
34 #include "dwarf-index-common.h"
35 #include "bfd.h"
36 #include "elf-bfd.h"
37 #include "symtab.h"
38 #include "gdbtypes.h"
39 #include "objfiles.h"
40 #include "dwarf2.h"
41 #include "buildsym.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "gdb-demangle.h"
44 #include "expression.h"
45 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
46 #include "macrotab.h"
47 #include "language.h"
48 #include "complaints.h"
49 #include "dwarf2expr.h"
50 #include "dwarf2loc.h"
51 #include "cp-support.h"
52 #include "hashtab.h"
53 #include "command.h"
54 #include "gdbcmd.h"
55 #include "block.h"
56 #include "addrmap.h"
57 #include "typeprint.h"
58 #include "psympriv.h"
59 #include <sys/stat.h>
60 #include "completer.h"
61 #include "common/vec.h"
62 #include "c-lang.h"
63 #include "go-lang.h"
64 #include "valprint.h"
65 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
66 #include "gdb/gdb-index.h"
67 #include <ctype.h>
68 #include "gdb_bfd.h"
69 #include "f-lang.h"
70 #include "source.h"
71 #include "common/filestuff.h"
72 #include "build-id.h"
73 #include "namespace.h"
74 #include "common/gdb_unlinker.h"
75 #include "common/function-view.h"
76 #include "common/gdb_optional.h"
77 #include "common/underlying.h"
78 #include "common/byte-vector.h"
79 #include "common/hash_enum.h"
80 #include "filename-seen-cache.h"
81 #include "producer.h"
82 #include <fcntl.h>
83 #include <sys/types.h>
84 #include <algorithm>
85 #include <unordered_set>
86 #include <unordered_map>
87 #include "common/selftest.h"
88 #include <cmath>
89 #include <set>
90 #include <forward_list>
91 #include "rust-lang.h"
92 #include "common/pathstuff.h"
93
94 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
95    When > 1, be more verbose.
96    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf_die_debug.  */
97 static unsigned int dwarf_read_debug = 0;
98
99 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
100 static unsigned int dwarf_die_debug = 0;
101
102 /* When non-zero, dump line number entries as they are read in.  */
103 static unsigned int dwarf_line_debug = 0;
104
105 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
106 static int check_physname = 0;
107
108 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
109 static int use_deprecated_index_sections = 0;
110
111 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
112
113 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
114
115 static int dwarf2_locexpr_index;
116 static int dwarf2_loclist_index;
117 static int dwarf2_locexpr_block_index;
118 static int dwarf2_loclist_block_index;
119
120 /* An index into a (C++) symbol name component in a symbol name as
121    recorded in the mapped_index's symbol table.  For each C++ symbol
122    in the symbol table, we record one entry for the start of each
123    component in the symbol in a table of name components, and then
124    sort the table, in order to be able to binary search symbol names,
125    ignoring leading namespaces, both completion and regular look up.
126    For example, for symbol "A::B::C", we'll have an entry that points
127    to "A::B::C", another that points to "B::C", and another for "C".
128    Note that function symbols in GDB index have no parameter
129    information, just the function/method names.  You can convert a
130    name_component to a "const char *" using the
131    'mapped_index::symbol_name_at(offset_type)' method.  */
132
133 struct name_component
134 {
135   /* Offset in the symbol name where the component starts.  Stored as
136      a (32-bit) offset instead of a pointer to save memory and improve
137      locality on 64-bit architectures.  */
138   offset_type name_offset;
139
140   /* The symbol's index in the symbol and constant pool tables of a
141      mapped_index.  */
142   offset_type idx;
143 };
144
145 /* Base class containing bits shared by both .gdb_index and
146    .debug_name indexes.  */
147
148 struct mapped_index_base
149 {
150   mapped_index_base () = default;
151   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mapped_index_base);
152
153   /* The name_component table (a sorted vector).  See name_component's
154      description above.  */
155   std::vector<name_component> name_components;
156
157   /* How NAME_COMPONENTS is sorted.  */
158   enum case_sensitivity name_components_casing;
159
160   /* Return the number of names in the symbol table.  */
161   virtual size_t symbol_name_count () const = 0;
162
163   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
164   virtual const char *symbol_name_at (offset_type idx) const = 0;
165
166   /* Return whether the name at IDX in the symbol table should be
167      ignored.  */
168   virtual bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const
169   {
170     return false;
171   }
172
173   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
174      yet.  */
175   void build_name_components ();
176
177   /* Returns the lower (inclusive) and upper (exclusive) bounds of the
178      possible matches for LN_NO_PARAMS in the name component
179      vector.  */
180   std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
181             std::vector<name_component>::const_iterator>
182     find_name_components_bounds (const lookup_name_info &ln_no_params) const;
183
184   /* Prevent deleting/destroying via a base class pointer.  */
185 protected:
186   ~mapped_index_base() = default;
187 };
188
189 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
190    a comment by the code that writes the index.  */
191 struct mapped_index final : public mapped_index_base
192 {
193   /* A slot/bucket in the symbol table hash.  */
194   struct symbol_table_slot
195   {
196     const offset_type name;
197     const offset_type vec;
198   };
199
200   /* Index data format version.  */
201   int version = 0;
202
203   /* The address table data.  */
204   gdb::array_view<const gdb_byte> address_table;
205
206   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
207   gdb::array_view<symbol_table_slot> symbol_table;
208
209   /* A pointer to the constant pool.  */
210   const char *constant_pool = nullptr;
211
212   bool symbol_name_slot_invalid (offset_type idx) const override
213   {
214     const auto &bucket = this->symbol_table[idx];
215     return bucket.name == 0 && bucket.vec;
216   }
217
218   /* Convenience method to get at the name of the symbol at IDX in the
219      symbol table.  */
220   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
221   { return this->constant_pool + MAYBE_SWAP (this->symbol_table[idx].name); }
222
223   size_t symbol_name_count () const override
224   { return this->symbol_table.size (); }
225 };
226
227 /* A description of the mapped .debug_names.
228    Uninitialized map has CU_COUNT 0.  */
229 struct mapped_debug_names final : public mapped_index_base
230 {
231   mapped_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile_)
232   : dwarf2_per_objfile (dwarf2_per_objfile_)
233   {}
234
235   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
236   bfd_endian dwarf5_byte_order;
237   bool dwarf5_is_dwarf64;
238   bool augmentation_is_gdb;
239   uint8_t offset_size;
240   uint32_t cu_count = 0;
241   uint32_t tu_count, bucket_count, name_count;
242   const gdb_byte *cu_table_reordered, *tu_table_reordered;
243   const uint32_t *bucket_table_reordered, *hash_table_reordered;
244   const gdb_byte *name_table_string_offs_reordered;
245   const gdb_byte *name_table_entry_offs_reordered;
246   const gdb_byte *entry_pool;
247
248   struct index_val
249   {
250     ULONGEST dwarf_tag;
251     struct attr
252     {
253       /* Attribute name DW_IDX_*.  */
254       ULONGEST dw_idx;
255
256       /* Attribute form DW_FORM_*.  */
257       ULONGEST form;
258
259       /* Value if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
260       LONGEST implicit_const;
261     };
262     std::vector<attr> attr_vec;
263   };
264
265   std::unordered_map<ULONGEST, index_val> abbrev_map;
266
267   const char *namei_to_name (uint32_t namei) const;
268
269   /* Implementation of the mapped_index_base virtual interface, for
270      the name_components cache.  */
271
272   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
273   { return namei_to_name (idx); }
274
275   size_t symbol_name_count () const override
276   { return this->name_count; }
277 };
278
279 /* See dwarf2read.h.  */
280
281 dwarf2_per_objfile *
282 get_dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile)
283 {
284   return ((struct dwarf2_per_objfile *)
285           objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key));
286 }
287
288 /* Set the dwarf2_per_objfile associated to OBJFILE.  */
289
290 void
291 set_dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile,
292                         struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
293 {
294   gdb_assert (get_dwarf2_per_objfile (objfile) == NULL);
295   set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, dwarf2_per_objfile);
296 }
297
298 /* Default names of the debugging sections.  */
299
300 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
301    have a name like .zdebug_info.  */
302
303 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
304 {
305   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
306   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
307   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
308   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
309   { ".debug_loclists", ".zdebug_loclists" },
310   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
311   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
312   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
313   { ".debug_line_str", ".zdebug_line_str" },
314   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
315   { ".debug_rnglists", ".zdebug_rnglists" },
316   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
317   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
318   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
319   { ".eh_frame", NULL },
320   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
321   { ".debug_names", ".zdebug_names" },
322   { ".debug_aranges", ".zdebug_aranges" },
323   23
324 };
325
326 /* List of DWO/DWP sections.  */
327
328 static const struct dwop_section_names
329 {
330   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
331   struct dwarf2_section_names info_dwo;
332   struct dwarf2_section_names line_dwo;
333   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
334   struct dwarf2_section_names loclists_dwo;
335   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
336   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
337   struct dwarf2_section_names str_dwo;
338   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
339   struct dwarf2_section_names types_dwo;
340   struct dwarf2_section_names cu_index;
341   struct dwarf2_section_names tu_index;
342 }
343 dwop_section_names =
344 {
345   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
346   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
347   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
348   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
349   { ".debug_loclists.dwo", ".zdebug_loclists.dwo" },
350   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
351   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
352   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
353   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
354   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
355   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
356   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
357 };
358
359 /* local data types */
360
361 /* The data in a compilation unit header, after target2host
362    translation, looks like this.  */
363 struct comp_unit_head
364 {
365   unsigned int length;
366   short version;
367   unsigned char addr_size;
368   unsigned char signed_addr_p;
369   sect_offset abbrev_sect_off;
370
371   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
372   unsigned int offset_size;
373
374   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
375   unsigned int initial_length_size;
376
377   enum dwarf_unit_type unit_type;
378
379   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
380      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
381   sect_offset sect_off;
382
383   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
384      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
385   cu_offset first_die_cu_offset;
386
387   /* 64-bit signature of this type unit - it is valid only for
388      UNIT_TYPE DW_UT_type.  */
389   ULONGEST signature;
390
391   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
392   cu_offset type_cu_offset_in_tu;
393 };
394
395 /* Type used for delaying computation of method physnames.
396    See comments for compute_delayed_physnames.  */
397 struct delayed_method_info
398 {
399   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
400   struct type *type;
401
402   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
403   int fnfield_index;
404
405   /* The index of the method in the fieldlist.  */
406   int index;
407
408   /* The name of the DIE.  */
409   const char *name;
410
411   /*  The DIE associated with this method.  */
412   struct die_info *die;
413 };
414
415 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
416 struct dwarf2_cu
417 {
418   explicit dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
419   ~dwarf2_cu ();
420
421   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (dwarf2_cu);
422
423   /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
424      Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
425      symtabs with another TU and the symtabs have already been created
426      then restore those symtabs in the line header.
427      We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
428   void setup_type_unit_groups (struct die_info *die);
429
430   /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
431      buildsym_compunit constructor.  */
432   struct compunit_symtab *start_symtab (const char *name,
433                                         const char *comp_dir,
434                                         CORE_ADDR low_pc);
435
436   /* Reset the builder.  */
437   void reset_builder () { m_builder.reset (); }
438
439   /* The header of the compilation unit.  */
440   struct comp_unit_head header {};
441
442   /* Base address of this compilation unit.  */
443   CORE_ADDR base_address = 0;
444
445   /* Non-zero if base_address has been set.  */
446   int base_known = 0;
447
448   /* The language we are debugging.  */
449   enum language language = language_unknown;
450   const struct language_defn *language_defn = nullptr;
451
452   const char *producer = nullptr;
453
454 private:
455   /* The symtab builder for this CU.  This is only non-NULL when full
456      symbols are being read.  */
457   std::unique_ptr<buildsym_compunit> m_builder;
458
459 public:
460   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
461      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
462      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
463      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
464
465      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
466      first local scope, and all other local scopes as nested local
467      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
468      distinguish these in buildsym.c.  */
469   struct pending **list_in_scope = nullptr;
470
471   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
472      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
473   htab_t partial_dies = nullptr;
474
475   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
476      unit, including partial DIEs.  */
477   auto_obstack comp_unit_obstack;
478
479   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
480      chains them all together, so that they can be released efficiently.
481      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
482      compilation units are cached...  */
483   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain = nullptr;
484
485   /* Backlink to our per_cu entry.  */
486   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
487
488   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
489   int last_used = 0;
490
491   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
492      die_info->offset.sect_off as hash.  */
493   htab_t die_hash = nullptr;
494
495   /* Full DIEs if read in.  */
496   struct die_info *dies = nullptr;
497
498   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
499      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
500      partial symbol tables do not have dependencies.  */
501   htab_t dependencies = nullptr;
502
503   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
504   struct line_header *line_header = nullptr;
505   /* Non-NULL if LINE_HEADER is owned by this DWARF_CU.  Otherwise,
506      it's owned by dwarf2_per_objfile::line_header_hash.  If non-NULL,
507      this is the DW_TAG_compile_unit die for this CU.  We'll hold on
508      to the line header as long as this DIE is being processed.  See
509      process_die_scope.  */
510   die_info *line_header_die_owner = nullptr;
511
512   /* A list of methods which need to have physnames computed
513      after all type information has been read.  */
514   std::vector<delayed_method_info> method_list;
515
516   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
517   htab_t call_site_htab = nullptr;
518
519   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
520      There is an invariant here that is important to remember:
521      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
522      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
523      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
524      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
525      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
526      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
527      is non-NULL).  */
528   struct dwo_unit *dwo_unit = nullptr;
529
530   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
531      (zero is a valid value though).
532      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
533   ULONGEST addr_base = 0;
534
535   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
536      (zero is a valid value though).
537      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
538      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
539      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
540      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
541      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
542      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
543      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
544      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
545   ULONGEST ranges_base = 0;
546
547   /* When reading debug info generated by older versions of rustc, we
548      have to rewrite some union types to be struct types with a
549      variant part.  This rewriting must be done after the CU is fully
550      read in, because otherwise at the point of rewriting some struct
551      type might not have been fully processed.  So, we keep a list of
552      all such types here and process them after expansion.  */
553   std::vector<struct type *> rust_unions;
554
555   /* Mark used when releasing cached dies.  */
556   bool mark : 1;
557
558   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
559      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
560      any location list and still facing inlining issues if handled as
561      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
562   bool has_loclist : 1;
563
564   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is true
565      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
566      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
567      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
568   bool checked_producer : 1;
569   bool producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
570   bool producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
571   bool producer_is_icc : 1;
572   bool producer_is_icc_lt_14 : 1;
573   bool producer_is_codewarrior : 1;
574
575   /* When true, the file that we're processing is known to have
576      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
577      this information, but later versions do.  */
578
579   bool processing_has_namespace_info : 1;
580
581   struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset sect_off);
582
583   /* If this CU was inherited by another CU (via specification,
584      abstract_origin, etc), this is the ancestor CU.  */
585   dwarf2_cu *ancestor;
586
587   /* Get the buildsym_compunit for this CU.  */
588   buildsym_compunit *get_builder ()
589   {
590     /* If this CU has a builder associated with it, use that.  */
591     if (m_builder != nullptr)
592       return m_builder.get ();
593
594     /* Otherwise, search ancestors for a valid builder.  */
595     if (ancestor != nullptr)
596       return ancestor->get_builder ();
597
598     return nullptr;
599   }
600 };
601
602 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
603    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
604
605 struct stmt_list_hash
606 {
607   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
608   struct dwo_unit *dwo_unit;
609
610   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
611   sect_offset line_sect_off;
612 };
613
614 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
615    an object of this type.  */
616
617 struct type_unit_group
618 {
619   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
620      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
621      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
622      a "per_cu" handle on the symtab.
623      This PER_CU is recognized by having no section.  */
624 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
625   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
626
627   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
628      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
629      and is deleted afterwards and not used again.  */
630   VEC (sig_type_ptr) *tus;
631
632   /* The compunit symtab.
633      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
634      so we create an essentially anonymous symtab as the compunit symtab.  */
635   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
636
637   /* The data used to construct the hash key.  */
638   struct stmt_list_hash hash;
639
640   /* The number of symtabs from the line header.
641      The value here must match line_header.num_file_names.  */
642   unsigned int num_symtabs;
643
644   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
645      DW_AT_stmt_list).
646      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
647      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
648      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
649      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
650      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
651      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
652   struct symtab **symtabs;
653 };
654
655 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
656
657 struct dwo_sections
658 {
659   struct dwarf2_section_info abbrev;
660   struct dwarf2_section_info line;
661   struct dwarf2_section_info loc;
662   struct dwarf2_section_info loclists;
663   struct dwarf2_section_info macinfo;
664   struct dwarf2_section_info macro;
665   struct dwarf2_section_info str;
666   struct dwarf2_section_info str_offsets;
667   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
668   struct dwarf2_section_info info;
669   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
670 };
671
672 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
673
674 struct dwo_unit
675 {
676   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
677   struct dwo_file *dwo_file;
678
679   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
680      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
681      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
682   ULONGEST signature;
683
684   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
685   struct dwarf2_section_info *section;
686
687   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{sect_off,length} but in the DWO section.  */
688   sect_offset sect_off;
689   unsigned int length;
690
691   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
692   cu_offset type_offset_in_tu;
693 };
694
695 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
696    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
697    use for error checking, so provide one.  */
698
699 enum dwp_v2_section_ids
700 {
701   DW_SECT_MIN = 1
702 };
703
704 /* Data for one DWO file.
705
706    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
707    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
708    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
709    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
710    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
711    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
712    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
713    a heuristic that seems to work in practice).  */
714
715 struct dwo_file
716 {
717   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
718      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
719      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
720      from related CU+TUs.  */
721   const char *dwo_name;
722
723   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
724   const char *comp_dir;
725
726   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
727      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
728   bfd *dbfd;
729
730   /* The sections that make up this DWO file.
731      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
732      sections (for lack of a better name).  */
733   struct dwo_sections sections;
734
735   /* The CUs in the file.
736      Each element is a struct dwo_unit. Multiple CUs per DWO are supported as
737      an extension to handle LLVM's Link Time Optimization output (where
738      multiple source files may be compiled into a single object/dwo pair). */
739   htab_t cus;
740
741   /* Table of TUs in the file.
742      Each element is a struct dwo_unit.  */
743   htab_t tus;
744 };
745
746 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
747
748 struct dwp_sections
749 {
750   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
751   struct dwarf2_section_info str;
752   struct dwarf2_section_info cu_index;
753   struct dwarf2_section_info tu_index;
754
755   /* These are only used by DWP version 2 files.
756      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
757      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
758      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
759      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
760      individual sections that exist in the version 1 format.
761      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
762      section itself (a virtual section?).  */
763   struct dwarf2_section_info abbrev;
764   struct dwarf2_section_info info;
765   struct dwarf2_section_info line;
766   struct dwarf2_section_info loc;
767   struct dwarf2_section_info macinfo;
768   struct dwarf2_section_info macro;
769   struct dwarf2_section_info str_offsets;
770   struct dwarf2_section_info types;
771 };
772
773 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
774    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
775
776 struct virtual_v1_dwo_sections
777 {
778   struct dwarf2_section_info abbrev;
779   struct dwarf2_section_info line;
780   struct dwarf2_section_info loc;
781   struct dwarf2_section_info macinfo;
782   struct dwarf2_section_info macro;
783   struct dwarf2_section_info str_offsets;
784   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
785      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
786   struct dwarf2_section_info info_or_types;
787 };
788
789 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
790    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
791    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
792    several "virtual" sections.  */
793
794 struct virtual_v2_dwo_sections
795 {
796   bfd_size_type abbrev_offset;
797   bfd_size_type abbrev_size;
798
799   bfd_size_type line_offset;
800   bfd_size_type line_size;
801
802   bfd_size_type loc_offset;
803   bfd_size_type loc_size;
804
805   bfd_size_type macinfo_offset;
806   bfd_size_type macinfo_size;
807
808   bfd_size_type macro_offset;
809   bfd_size_type macro_size;
810
811   bfd_size_type str_offsets_offset;
812   bfd_size_type str_offsets_size;
813
814   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
815      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
816   bfd_size_type info_or_types_offset;
817   bfd_size_type info_or_types_size;
818 };
819
820 /* Contents of DWP hash tables.  */
821
822 struct dwp_hash_table
823 {
824   uint32_t version, nr_columns;
825   uint32_t nr_units, nr_slots;
826   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
827   union
828   {
829     struct
830     {
831       const gdb_byte *indices;
832     } v1;
833     struct
834     {
835       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
836          in that column.  */
837 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
838   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
839    + 1 /* .debug_abbrev */ \
840    + 1 /* .debug_line */ \
841    + 1 /* .debug_loc */ \
842    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
843    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
844       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
845       const gdb_byte *offsets;
846       const gdb_byte *sizes;
847     } v2;
848   } section_pool;
849 };
850
851 /* Data for one DWP file.  */
852
853 struct dwp_file
854 {
855   dwp_file (const char *name_, gdb_bfd_ref_ptr &&abfd)
856     : name (name_),
857       dbfd (std::move (abfd))
858   {
859   }
860
861   /* Name of the file.  */
862   const char *name;
863
864   /* File format version.  */
865   int version = 0;
866
867   /* The bfd.  */
868   gdb_bfd_ref_ptr dbfd;
869
870   /* Section info for this file.  */
871   struct dwp_sections sections {};
872
873   /* Table of CUs in the file.  */
874   const struct dwp_hash_table *cus = nullptr;
875
876   /* Table of TUs in the file.  */
877   const struct dwp_hash_table *tus = nullptr;
878
879   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
880   htab_t loaded_cus {};
881   htab_t loaded_tus {};
882
883   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
884      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
885   unsigned int num_sections = 0;
886   asection **elf_sections = nullptr;
887 };
888
889 /* This represents a '.dwz' file.  */
890
891 struct dwz_file
892 {
893   dwz_file (gdb_bfd_ref_ptr &&bfd)
894     : dwz_bfd (std::move (bfd))
895   {
896   }
897
898   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
899   struct dwarf2_section_info abbrev {};
900   struct dwarf2_section_info info {};
901   struct dwarf2_section_info str {};
902   struct dwarf2_section_info line {};
903   struct dwarf2_section_info macro {};
904   struct dwarf2_section_info gdb_index {};
905   struct dwarf2_section_info debug_names {};
906
907   /* The dwz's BFD.  */
908   gdb_bfd_ref_ptr dwz_bfd;
909
910   /* If we loaded the index from an external file, this contains the
911      resources associated to the open file, memory mapping, etc.  */
912   std::unique_ptr<index_cache_resource> index_cache_res;
913 };
914
915 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
916    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
917    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
918    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
919
920 struct die_reader_specs
921 {
922   /* The bfd of die_section.  */
923   bfd* abfd;
924
925   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
926   struct dwarf2_cu *cu;
927
928   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
929   struct dwo_file *dwo_file;
930
931   /* The section the die comes from.
932      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
933   struct dwarf2_section_info *die_section;
934
935   /* die_section->buffer.  */
936   const gdb_byte *buffer;
937
938   /* The end of the buffer.  */
939   const gdb_byte *buffer_end;
940
941   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
942   const char *comp_dir;
943
944   /* The abbreviation table to use when reading the DIEs.  */
945   struct abbrev_table *abbrev_table;
946 };
947
948 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
949 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
950                                       const gdb_byte *info_ptr,
951                                       struct die_info *comp_unit_die,
952                                       int has_children,
953                                       void *data);
954
955 /* A 1-based directory index.  This is a strong typedef to prevent
956    accidentally using a directory index as a 0-based index into an
957    array/vector.  */
958 enum class dir_index : unsigned int {};
959
960 /* Likewise, a 1-based file name index.  */
961 enum class file_name_index : unsigned int {};
962
963 struct file_entry
964 {
965   file_entry () = default;
966
967   file_entry (const char *name_, dir_index d_index_,
968               unsigned int mod_time_, unsigned int length_)
969     : name (name_),
970       d_index (d_index_),
971       mod_time (mod_time_),
972       length (length_)
973   {}
974
975   /* Return the include directory at D_INDEX stored in LH.  Returns
976      NULL if D_INDEX is out of bounds.  */
977   const char *include_dir (const line_header *lh) const;
978
979   /* The file name.  Note this is an observing pointer.  The memory is
980      owned by debug_line_buffer.  */
981   const char *name {};
982
983   /* The directory index (1-based).  */
984   dir_index d_index {};
985
986   unsigned int mod_time {};
987
988   unsigned int length {};
989
990   /* True if referenced by the Line Number Program.  */
991   bool included_p {};
992
993   /* The associated symbol table, if any.  */
994   struct symtab *symtab {};
995 };
996
997 /* The line number information for a compilation unit (found in the
998    .debug_line section) begins with a "statement program header",
999    which contains the following information.  */
1000 struct line_header
1001 {
1002   line_header ()
1003     : offset_in_dwz {}
1004   {}
1005
1006   /* Add an entry to the include directory table.  */
1007   void add_include_dir (const char *include_dir);
1008
1009   /* Add an entry to the file name table.  */
1010   void add_file_name (const char *name, dir_index d_index,
1011                       unsigned int mod_time, unsigned int length);
1012
1013   /* Return the include dir at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
1014      is out of bounds.  */
1015   const char *include_dir_at (dir_index index) const
1016   {
1017     /* Convert directory index number (1-based) to vector index
1018        (0-based).  */
1019     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
1020
1021     if (vec_index >= include_dirs.size ())
1022       return NULL;
1023     return include_dirs[vec_index];
1024   }
1025
1026   /* Return the file name at INDEX (1-based).  Returns NULL if INDEX
1027      is out of bounds.  */
1028   file_entry *file_name_at (file_name_index index)
1029   {
1030     /* Convert file name index number (1-based) to vector index
1031        (0-based).  */
1032     size_t vec_index = to_underlying (index) - 1;
1033
1034     if (vec_index >= file_names.size ())
1035       return NULL;
1036     return &file_names[vec_index];
1037   }
1038
1039   /* Offset of line number information in .debug_line section.  */
1040   sect_offset sect_off {};
1041
1042   /* OFFSET is for struct dwz_file associated with dwarf2_per_objfile.  */
1043   unsigned offset_in_dwz : 1; /* Can't initialize bitfields in-class.  */
1044
1045   unsigned int total_length {};
1046   unsigned short version {};
1047   unsigned int header_length {};
1048   unsigned char minimum_instruction_length {};
1049   unsigned char maximum_ops_per_instruction {};
1050   unsigned char default_is_stmt {};
1051   int line_base {};
1052   unsigned char line_range {};
1053   unsigned char opcode_base {};
1054
1055   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1056      standard opcode whose value is i.  This means that
1057      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1058      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1059   std::unique_ptr<unsigned char[]> standard_opcode_lengths;
1060
1061   /* The include_directories table.  Note these are observing
1062      pointers.  The memory is owned by debug_line_buffer.  */
1063   std::vector<const char *> include_dirs;
1064
1065   /* The file_names table.  */
1066   std::vector<file_entry> file_names;
1067
1068   /* The start and end of the statement program following this
1069      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1070   const gdb_byte *statement_program_start {}, *statement_program_end {};
1071 };
1072
1073 typedef std::unique_ptr<line_header> line_header_up;
1074
1075 const char *
1076 file_entry::include_dir (const line_header *lh) const
1077 {
1078   return lh->include_dir_at (d_index);
1079 }
1080
1081 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1082    need this much information.  */
1083 struct partial_die_info : public allocate_on_obstack
1084   {
1085     partial_die_info (sect_offset sect_off, struct abbrev_info *abbrev);
1086
1087     /* Disable assign but still keep copy ctor, which is needed
1088        load_partial_dies.   */
1089     partial_die_info& operator=(const partial_die_info& rhs) = delete;
1090
1091     /* Adjust the partial die before generating a symbol for it.  This
1092        function may set the is_external flag or change the DIE's
1093        name.  */
1094     void fixup (struct dwarf2_cu *cu);
1095
1096     /* Read a minimal amount of information into the minimal die
1097        structure.  */
1098     const gdb_byte *read (const struct die_reader_specs *reader,
1099                           const struct abbrev_info &abbrev,
1100                           const gdb_byte *info_ptr);
1101
1102     /* Offset of this DIE.  */
1103     const sect_offset sect_off;
1104
1105     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1106     const ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1107
1108     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1109     const unsigned int has_children : 1;
1110
1111     unsigned int is_external : 1;
1112     unsigned int is_declaration : 1;
1113     unsigned int has_type : 1;
1114     unsigned int has_specification : 1;
1115     unsigned int has_pc_info : 1;
1116     unsigned int may_be_inlined : 1;
1117
1118     /* This DIE has been marked DW_AT_main_subprogram.  */
1119     unsigned int main_subprogram : 1;
1120
1121     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1122        computed.  */
1123     unsigned int scope_set : 1;
1124
1125     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1126     unsigned int has_byte_size : 1;
1127
1128     /* Flag set if the DIE has a DW_AT_const_value attribute.  */
1129     unsigned int has_const_value : 1;
1130
1131     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1132     unsigned int has_template_arguments : 1;
1133
1134     /* Flag set if fixup has been called on this die.  */
1135     unsigned int fixup_called : 1;
1136
1137     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1138     unsigned int is_dwz : 1;
1139
1140     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1141     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1142
1143     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1144        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1145     const char *name = nullptr;
1146
1147     /* The linkage name, if present.  */
1148     const char *linkage_name = nullptr;
1149
1150     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1151        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1152        when this compilation unit leaves the cache.  */
1153     const char *scope = nullptr;
1154
1155     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1156        which field is live.  */
1157     union
1158     {
1159       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1160       struct dwarf_block *locdesc;
1161       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1162       sect_offset sect_off;
1163     } d {};
1164
1165     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1166     CORE_ADDR lowpc = 0;
1167     CORE_ADDR highpc = 0;
1168
1169     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1170        DW_AT_sibling, if any.  */
1171     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, partial_die_info::read
1172        could return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1173     const gdb_byte *sibling = nullptr;
1174
1175     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1176        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1177        DW_AT_extension).  */
1178     sect_offset spec_offset {};
1179
1180     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1181        if any.  */
1182     struct partial_die_info *die_parent = nullptr;
1183     struct partial_die_info *die_child = nullptr;
1184     struct partial_die_info *die_sibling = nullptr;
1185
1186     friend struct partial_die_info *
1187     dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off);
1188
1189   private:
1190     /* Only need to do look up in dwarf2_cu::find_partial_die.  */
1191     partial_die_info (sect_offset sect_off)
1192       : partial_die_info (sect_off, DW_TAG_padding, 0)
1193     {
1194     }
1195
1196     partial_die_info (sect_offset sect_off_, enum dwarf_tag tag_,
1197                       int has_children_)
1198       : sect_off (sect_off_), tag (tag_), has_children (has_children_)
1199     {
1200       is_external = 0;
1201       is_declaration = 0;
1202       has_type = 0;
1203       has_specification = 0;
1204       has_pc_info = 0;
1205       may_be_inlined = 0;
1206       main_subprogram = 0;
1207       scope_set = 0;
1208       has_byte_size = 0;
1209       has_const_value = 0;
1210       has_template_arguments = 0;
1211       fixup_called = 0;
1212       is_dwz = 0;
1213       spec_is_dwz = 0;
1214     }
1215   };
1216
1217 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1218 struct abbrev_info
1219   {
1220     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1221     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1222     unsigned short has_children;                /* boolean */
1223     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1224     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1225     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1226   };
1227
1228 struct attr_abbrev
1229   {
1230     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1231     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1232
1233     /* It is valid only if FORM is DW_FORM_implicit_const.  */
1234     LONGEST implicit_const;
1235   };
1236
1237 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1238 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1239
1240 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1241
1242 struct abbrev_table
1243 {
1244   explicit abbrev_table (sect_offset off)
1245     : sect_off (off)
1246   {
1247     m_abbrevs =
1248       XOBNEWVEC (&abbrev_obstack, struct abbrev_info *, ABBREV_HASH_SIZE);
1249     memset (m_abbrevs, 0, ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
1250   }
1251
1252   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (abbrev_table);
1253
1254   /* Allocate space for a struct abbrev_info object in
1255      ABBREV_TABLE.  */
1256   struct abbrev_info *alloc_abbrev ();
1257
1258   /* Add an abbreviation to the table.  */
1259   void add_abbrev (unsigned int abbrev_number, struct abbrev_info *abbrev);
1260
1261   /* Look up an abbrev in the table.
1262      Returns NULL if the abbrev is not found.  */
1263
1264   struct abbrev_info *lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number);
1265
1266
1267   /* Where the abbrev table came from.
1268      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1269   const sect_offset sect_off;
1270
1271   /* Storage for the abbrev table.  */
1272   auto_obstack abbrev_obstack;
1273
1274 private:
1275
1276   /* Hash table of abbrevs.
1277      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1278      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1279      don't either.  */
1280   struct abbrev_info **m_abbrevs;
1281 };
1282
1283 typedef std::unique_ptr<struct abbrev_table> abbrev_table_up;
1284
1285 /* Attributes have a name and a value.  */
1286 struct attribute
1287   {
1288     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1289     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1290
1291     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1292        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1293        here for better struct attribute alignment.  */
1294     unsigned int string_is_canonical : 1;
1295
1296     union
1297       {
1298         const char *str;
1299         struct dwarf_block *blk;
1300         ULONGEST unsnd;
1301         LONGEST snd;
1302         CORE_ADDR addr;
1303         ULONGEST signature;
1304       }
1305     u;
1306   };
1307
1308 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1309 struct die_info
1310   {
1311     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1312     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1313
1314     /* Number of attributes */
1315     unsigned char num_attrs;
1316
1317     /* True if we're presently building the full type name for the
1318        type derived from this DIE.  */
1319     unsigned char building_fullname : 1;
1320
1321     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1322     unsigned char in_process : 1;
1323
1324     /* Abbrev number */
1325     unsigned int abbrev;
1326
1327     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1328     sect_offset sect_off;
1329
1330     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1331        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1332        this node; and all the children of a given node are chained
1333        together via their SIBLING fields.  */
1334     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1335     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1336     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1337
1338     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1339        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1340        sufficiently portable C.  */
1341     struct attribute attrs[1];
1342   };
1343
1344 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1345
1346 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1347 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1348 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1349 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1350 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1351 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1352 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1353
1354 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1355 struct dwarf_block
1356   {
1357     size_t size;
1358
1359     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1360     const gdb_byte *data;
1361   };
1362
1363 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1364 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1365 #endif
1366
1367 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1368 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1369 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1370 #endif
1371
1372 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1373    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1374    and friends.  */
1375 static int bits_per_byte = 8;
1376
1377 /* When reading a variant or variant part, we track a bit more
1378    information about the field, and store it in an object of this
1379    type.  */
1380
1381 struct variant_field
1382 {
1383   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be the discriminant
1384      value.  */
1385   ULONGEST discriminant_value;
1386   /* If we see a DW_TAG_variant, then this will be set if this is the
1387      default branch.  */
1388   bool default_branch;
1389   /* While reading a DW_TAG_variant_part, this will be set if this
1390      field is the discriminant.  */
1391   bool is_discriminant;
1392 };
1393
1394 struct nextfield
1395 {
1396   int accessibility = 0;
1397   int virtuality = 0;
1398   /* Extra information to describe a variant or variant part.  */
1399   struct variant_field variant {};
1400   struct field field {};
1401 };
1402
1403 struct fnfieldlist
1404 {
1405   const char *name = nullptr;
1406   std::vector<struct fn_field> fnfields;
1407 };
1408
1409 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1410    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1411    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1412 struct field_info
1413   {
1414     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1415     std::vector<struct nextfield> fields;
1416     std::vector<struct nextfield> baseclasses;
1417
1418     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1419     int nfields = 0;
1420
1421     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1422     int non_public_fields = 0;
1423
1424     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1425        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1426        to the head of the member function field chain.  */
1427     std::vector<struct fnfieldlist> fnfieldlists;
1428
1429     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1430        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1431     std::vector<struct decl_field> typedef_field_list;
1432
1433     /* Nested types defined by this class and the number of elements in this
1434        list.  */
1435     std::vector<struct decl_field> nested_types_list;
1436   };
1437
1438 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1439    for.  */
1440 struct dwarf2_queue_item
1441 {
1442   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1443   enum language pretend_language;
1444   struct dwarf2_queue_item *next;
1445 };
1446
1447 /* The current queue.  */
1448 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1449
1450 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1451    have not been referenced for the processing of this many
1452    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1453    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1454    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1455 static int dwarf_max_cache_age = 5;
1456 static void
1457 show_dwarf_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1458                           struct cmd_list_element *c, const char *value)
1459 {
1460   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1461                             "DWARF compilation units is %s.\n"),
1462                     value);
1463 }
1464 \f
1465 /* local function prototypes */
1466
1467 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1468
1469 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1470
1471 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1472                                       struct dwarf2_cu *cu);
1473
1474 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1475   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1476
1477 static void build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
1478                                         const gdb_byte *info_ptr,
1479                                         struct die_info *type_unit_die,
1480                                         int has_children, void *data);
1481
1482 static void dwarf2_build_psymtabs_hard
1483   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1484
1485 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1486                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1487                                   int, struct dwarf2_cu *);
1488
1489 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1490                                 struct dwarf2_cu *);
1491
1492 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1493                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1494                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1495
1496 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1497                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1498                                 struct dwarf2_cu *cu);
1499
1500 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1501                                      struct dwarf2_cu *cu);
1502
1503 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1504                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1505                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1506
1507 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1508                                 struct objfile *);
1509
1510 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1511
1512 static abbrev_table_up abbrev_table_read_table
1513   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, struct dwarf2_section_info *,
1514    sect_offset);
1515
1516 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1517
1518 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1519   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1520
1521 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1522                                                   struct dwarf2_cu *);
1523
1524 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1525                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1526                                        const gdb_byte *);
1527
1528 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1529
1530 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1531
1532 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1533
1534 /* Read the next three bytes (little-endian order) as an unsigned integer.  */
1535 static unsigned int read_3_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1536
1537 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1538
1539 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1540
1541 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1542                                unsigned int *);
1543
1544 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1545
1546 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1547   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1548    unsigned int *, unsigned int *);
1549
1550 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1551                             const struct comp_unit_head *,
1552                             unsigned int *);
1553
1554 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1555
1556 static sect_offset read_abbrev_offset
1557   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
1558    struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1559
1560 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1561
1562 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1563
1564 static const char *read_indirect_string
1565   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1566    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1567
1568 static const char *read_indirect_line_string
1569   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *, const gdb_byte *,
1570    const struct comp_unit_head *, unsigned int *);
1571
1572 static const char *read_indirect_string_at_offset
1573   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
1574    LONGEST str_offset);
1575
1576 static const char *read_indirect_string_from_dwz
1577   (struct objfile *objfile, struct dwz_file *, LONGEST);
1578
1579 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1580
1581 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1582                                               const gdb_byte *,
1583                                               unsigned int *);
1584
1585 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1586                                    ULONGEST str_index);
1587
1588 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1589
1590 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1591                                       struct dwarf2_cu *);
1592
1593 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1594                                                 unsigned int);
1595
1596 static const char *dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name,
1597                                        struct dwarf2_cu *cu);
1598
1599 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1600                                struct dwarf2_cu *cu);
1601
1602 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1603
1604 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1605                                            struct dwarf2_cu **);
1606
1607 static line_header_up dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off,
1608                                                 struct dwarf2_cu *cu);
1609
1610 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1611                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1612                                 CORE_ADDR, int decode_mapping);
1613
1614 static void dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *, const char *,
1615                                   const char *);
1616
1617 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1618                                   struct dwarf2_cu *, struct symbol * = NULL);
1619
1620 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1621                                 struct dwarf2_cu *);
1622
1623 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1624                                      struct type *type,
1625                                      const char *name,
1626                                      struct obstack *obstack,
1627                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1628                                      const gdb_byte **bytes,
1629                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1630
1631 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1632
1633 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1634
1635 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1636                                           struct dwarf2_cu *);
1637
1638 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1639                                   struct dwarf2_cu *);
1640
1641 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1642                                          struct dwarf2_cu *);
1643
1644 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1645                                      struct dwarf2_cu *);
1646
1647 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1648
1649 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1650
1651 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1652
1653 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1654                               const char *suffix, int physname,
1655                               struct dwarf2_cu *cu);
1656
1657 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1658
1659 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1660
1661 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1662
1663 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1664
1665 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1666
1667 static void read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1668
1669 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1670                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1671
1672 /* How dwarf2_get_pc_bounds constructed its *LOWPC and *HIGHPC return
1673    values.  Keep the items ordered with increasing constraints compliance.  */
1674 enum pc_bounds_kind
1675 {
1676   /* No attribute DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges was found.  */
1677   PC_BOUNDS_NOT_PRESENT,
1678
1679   /* Some of the attributes DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc or DW_AT_ranges
1680      were present but they do not form a valid range of PC addresses.  */
1681   PC_BOUNDS_INVALID,
1682
1683   /* Discontiguous range was found - that is DW_AT_ranges was found.  */
1684   PC_BOUNDS_RANGES,
1685
1686   /* Contiguous range was found - DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc were found.  */
1687   PC_BOUNDS_HIGH_LOW,
1688 };
1689
1690 static enum pc_bounds_kind dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1691                                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1692                                                  struct dwarf2_cu *,
1693                                                  struct partial_symtab *);
1694
1695 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1696                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1697                                  struct dwarf2_cu *);
1698
1699 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1700                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1701
1702 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1703                               struct dwarf2_cu *);
1704
1705 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1706                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1707
1708 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1709                                   struct die_info *, struct type *,
1710                                   struct dwarf2_cu *);
1711
1712 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1713                                              struct type *,
1714                                              struct dwarf2_cu *);
1715
1716 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1717
1718 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1719
1720 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1721
1722 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1723
1724 static struct using_direct **using_directives (struct dwarf2_cu *cu);
1725
1726 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1727
1728 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1729
1730 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1731                                       struct dwarf2_cu *cu);
1732
1733 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1734                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1735
1736 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1737
1738 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1739
1740 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1741                                                        struct dwarf2_cu *);
1742
1743 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1744   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1745    struct die_info *);
1746
1747 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1748                                                const gdb_byte *info_ptr,
1749                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1750                                                struct die_info *parent);
1751
1752 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1753                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1754                                         int *, int);
1755
1756 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1757                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1758                                       int *);
1759
1760 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1761
1762 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1763                                              struct obstack *);
1764
1765 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1766
1767 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1768                                      struct die_info *die,
1769                                      struct dwarf2_cu *cu);
1770
1771 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1772                                     struct dwarf2_cu *cu);
1773
1774 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1775                                           struct dwarf2_cu **);
1776
1777 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1778
1779 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1780
1781 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1782
1783 static const char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1784
1785 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1786
1787 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1788
1789 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1790
1791 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1792
1793 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1794                         struct die_info *);
1795
1796 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1797
1798 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1799                                 struct dwarf2_cu *);
1800
1801 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1802
1803 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1804
1805 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1806                                                const struct attribute *,
1807                                                struct dwarf2_cu **);
1808
1809 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1810                                         const struct attribute *,
1811                                         struct dwarf2_cu **);
1812
1813 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1814                                         const struct attribute *,
1815                                         struct dwarf2_cu **);
1816
1817 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1818                                          struct dwarf2_cu *);
1819
1820 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1821                                               const struct attribute *,
1822                                               struct dwarf2_cu *);
1823
1824 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1825
1826 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1827
1828 static int attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr,
1829                                  struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
1830                                  struct dynamic_prop *prop);
1831
1832 /* memory allocation interface */
1833
1834 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1835
1836 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1837
1838 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int, int);
1839
1840 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1841
1842 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1843
1844 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1845
1846 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1847
1848 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1849                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1850                                    const struct attribute *attr);
1851
1852 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1853                                          struct symbol *sym,
1854                                          struct dwarf2_cu *cu,
1855                                          int is_block);
1856
1857 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1858                                      const gdb_byte *info_ptr,
1859                                      struct abbrev_info *abbrev);
1860
1861 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1862
1863 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1864
1865 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1866   (sect_offset sect_off, unsigned int offset_in_dwz,
1867    struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1868
1869 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1870                                    struct die_info *comp_unit_die,
1871                                    enum language pretend_language);
1872
1873 static void age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1874
1875 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1876
1877 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1878                                   struct dwarf2_cu *);
1879
1880 static void create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1881
1882 static int create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1883
1884 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *, bool,
1885                                  enum language);
1886
1887 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1888                                     enum language);
1889
1890 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1891                                     enum language);
1892
1893 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1894                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1895
1896 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1897
1898 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1899
1900 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1901                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1902
1903 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1904
1905 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1906                              enum language pretend_language);
1907
1908 static void process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
1909
1910 /* Class, the destructor of which frees all allocated queue entries.  This
1911    will only have work to do if an error was thrown while processing the
1912    dwarf.  If no error was thrown then the queue entries should have all
1913    been processed, and freed, as we went along.  */
1914
1915 class dwarf2_queue_guard
1916 {
1917 public:
1918   dwarf2_queue_guard () = default;
1919
1920   /* Free any entries remaining on the queue.  There should only be
1921      entries left if we hit an error while processing the dwarf.  */
1922   ~dwarf2_queue_guard ()
1923   {
1924     struct dwarf2_queue_item *item, *last;
1925
1926     item = dwarf2_queue;
1927     while (item)
1928       {
1929         /* Anything still marked queued is likely to be in an
1930            inconsistent state, so discard it.  */
1931         if (item->per_cu->queued)
1932           {
1933             if (item->per_cu->cu != NULL)
1934               free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
1935             item->per_cu->queued = 0;
1936           }
1937
1938         last = item;
1939         item = item->next;
1940         xfree (last);
1941       }
1942
1943     dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
1944   }
1945 };
1946
1947 /* The return type of find_file_and_directory.  Note, the enclosed
1948    string pointers are only valid while this object is valid.  */
1949
1950 struct file_and_directory
1951 {
1952   /* The filename.  This is never NULL.  */
1953   const char *name;
1954
1955   /* The compilation directory.  NULL if not known.  If we needed to
1956      compute a new string, this points to COMP_DIR_STORAGE, otherwise,
1957      points directly to the DW_AT_comp_dir string attribute owned by
1958      the obstack that owns the DIE.  */
1959   const char *comp_dir;
1960
1961   /* If we needed to build a new string for comp_dir, this is what
1962      owns the storage.  */
1963   std::string comp_dir_storage;
1964 };
1965
1966 static file_and_directory find_file_and_directory (struct die_info *die,
1967                                                    struct dwarf2_cu *cu);
1968
1969 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1970                              const char *comp_dir);
1971
1972 /* Expected enum dwarf_unit_type for read_comp_unit_head.  */
1973 enum class rcuh_kind { COMPILE, TYPE };
1974
1975 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1976   (struct dwarf2_per_objfile* dwarf2_per_objfile,
1977    struct comp_unit_head *header,
1978    struct dwarf2_section_info *section,
1979    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1980    rcuh_kind section_kind);
1981
1982 static void init_cutu_and_read_dies
1983   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1984    int use_existing_cu, int keep, bool skip_partial,
1985    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1986
1987 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1988   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1989    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1990
1991 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1992
1993 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1994
1995 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1996   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
1997    struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1998    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1999
2000 static struct dwp_file *get_dwp_file
2001   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
2002
2003 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
2004   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
2005
2006 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
2007   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
2008
2009 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
2010
2011 static void free_dwo_file (struct dwo_file *);
2012
2013 /* A unique_ptr helper to free a dwo_file.  */
2014
2015 struct dwo_file_deleter
2016 {
2017   void operator() (struct dwo_file *df) const
2018   {
2019     free_dwo_file (df);
2020   }
2021 };
2022
2023 /* A unique pointer to a dwo_file.  */
2024
2025 typedef std::unique_ptr<struct dwo_file, dwo_file_deleter> dwo_file_up;
2026
2027 static void process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile);
2028
2029 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
2030
2031 static void free_line_header_voidp (void *arg);
2032 \f
2033 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
2034
2035 static void
2036 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
2037 {
2038   complaint (_("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
2039 }
2040
2041 static void
2042 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
2043 {
2044   complaint (_(".debug_line section has line data without a file"));
2045 }
2046
2047 static void
2048 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
2049 {
2050   complaint (_(".debug_line section has line "
2051                "program sequence without an end"));
2052 }
2053
2054 static void
2055 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
2056 {
2057   complaint (_("location expression too complex"));
2058 }
2059
2060 static void
2061 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
2062                                               int arg3)
2063 {
2064   complaint (_("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
2065              arg1, arg2, arg3);
2066 }
2067
2068 static void
2069 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
2070 {
2071   complaint (_("debug info runs off end of %s section"
2072                " [in module %s]"),
2073              get_section_name (section),
2074              get_section_file_name (section));
2075 }
2076
2077 static void
2078 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
2079 {
2080   complaint (_("macro debug info contains a "
2081                "malformed macro definition:\n`%s'"),
2082              arg1);
2083 }
2084
2085 static void
2086 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
2087 {
2088   complaint (_("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
2089              arg1, arg2);
2090 }
2091
2092 /* Hash function for line_header_hash.  */
2093
2094 static hashval_t
2095 line_header_hash (const struct line_header *ofs)
2096 {
2097   return to_underlying (ofs->sect_off) ^ ofs->offset_in_dwz;
2098 }
2099
2100 /* Hash function for htab_create_alloc_ex for line_header_hash.  */
2101
2102 static hashval_t
2103 line_header_hash_voidp (const void *item)
2104 {
2105   const struct line_header *ofs = (const struct line_header *) item;
2106
2107   return line_header_hash (ofs);
2108 }
2109
2110 /* Equality function for line_header_hash.  */
2111
2112 static int
2113 line_header_eq_voidp (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
2114 {
2115   const struct line_header *ofs_lhs = (const struct line_header *) item_lhs;
2116   const struct line_header *ofs_rhs = (const struct line_header *) item_rhs;
2117
2118   return (ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off
2119           && ofs_lhs->offset_in_dwz == ofs_rhs->offset_in_dwz);
2120 }
2121
2122 \f
2123
2124 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
2125    form into account.  */
2126
2127 static CORE_ADDR
2128 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
2129 {
2130   CORE_ADDR addr;
2131
2132   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_addrx
2133       && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
2134     {
2135       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
2136          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
2137          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
2138          requirement by encoding addresses using other forms, such
2139          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
2140          we try to do our best, without any guarantee of success,
2141          to interpret the address correctly.  It would also be nice
2142          to generate a complaint, but that would require us to maintain
2143          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
2144          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
2145          version.  This is more overhead than what we're willing to
2146          expand for a pretty rare case.  */
2147       addr = DW_UNSND (attr);
2148     }
2149   else
2150     addr = DW_ADDR (attr);
2151
2152   return addr;
2153 }
2154
2155 /* See declaration.  */
2156
2157 dwarf2_per_objfile::dwarf2_per_objfile (struct objfile *objfile_,
2158                                         const dwarf2_debug_sections *names)
2159   : objfile (objfile_)
2160 {
2161   if (names == NULL)
2162     names = &dwarf2_elf_names;
2163
2164   bfd *obfd = objfile->obfd;
2165
2166   for (asection *sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2167     locate_sections (obfd, sec, *names);
2168 }
2169
2170 static void free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile);
2171
2172 dwarf2_per_objfile::~dwarf2_per_objfile ()
2173 {
2174   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
2175   free_cached_comp_units ();
2176
2177   if (quick_file_names_table)
2178     htab_delete (quick_file_names_table);
2179
2180   if (line_header_hash)
2181     htab_delete (line_header_hash);
2182
2183   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : all_comp_units)
2184     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs);
2185
2186   for (signatured_type *sig_type : all_type_units)
2187     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, sig_type->per_cu.imported_symtabs);
2188
2189   VEC_free (dwarf2_section_info_def, types);
2190
2191   if (dwo_files != NULL)
2192     free_dwo_files (dwo_files, objfile);
2193
2194   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
2195 }
2196
2197 /* See declaration.  */
2198
2199 void
2200 dwarf2_per_objfile::free_cached_comp_units ()
2201 {
2202   dwarf2_per_cu_data *per_cu = read_in_chain;
2203   dwarf2_per_cu_data **last_chain = &read_in_chain;
2204   while (per_cu != NULL)
2205     {
2206       dwarf2_per_cu_data *next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
2207
2208       delete per_cu->cu;
2209       *last_chain = next_cu;
2210       per_cu = next_cu;
2211     }
2212 }
2213
2214 /* A helper class that calls free_cached_comp_units on
2215    destruction.  */
2216
2217 class free_cached_comp_units
2218 {
2219 public:
2220
2221   explicit free_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile *per_objfile)
2222     : m_per_objfile (per_objfile)
2223   {
2224   }
2225
2226   ~free_cached_comp_units ()
2227   {
2228     m_per_objfile->free_cached_comp_units ();
2229   }
2230
2231   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (free_cached_comp_units);
2232
2233 private:
2234
2235   dwarf2_per_objfile *m_per_objfile;
2236 };
2237
2238 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
2239    information and return true if we have enough to do something.
2240    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
2241    ELF names are used.  */
2242
2243 int
2244 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
2245                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
2246 {
2247   if (objfile->flags & OBJF_READNEVER)
2248     return 0;
2249
2250   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
2251     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
2252
2253   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
2254     {
2255       /* Initialize per-objfile state.  */
2256       dwarf2_per_objfile
2257         = new (&objfile->objfile_obstack) struct dwarf2_per_objfile (objfile,
2258                                                                      names);
2259       set_dwarf2_per_objfile (objfile, dwarf2_per_objfile);
2260     }
2261   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
2262           && dwarf2_per_objfile->info.s.section != NULL
2263           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
2264           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.section != NULL);
2265 }
2266
2267 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
2268
2269 static struct dwarf2_section_info *
2270 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2271 {
2272   gdb_assert (section->is_virtual);
2273   return section->s.containing_section;
2274 }
2275
2276 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2277
2278 static struct bfd *
2279 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2280 {
2281   if (section->is_virtual)
2282     {
2283       section = get_containing_section (section);
2284       gdb_assert (!section->is_virtual);
2285     }
2286   return section->s.section->owner;
2287 }
2288
2289 /* Return the bfd section of SECTION.
2290    Returns NULL if the section is not present.  */
2291
2292 static asection *
2293 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2294 {
2295   if (section->is_virtual)
2296     {
2297       section = get_containing_section (section);
2298       gdb_assert (!section->is_virtual);
2299     }
2300   return section->s.section;
2301 }
2302
2303 /* Return the name of SECTION.  */
2304
2305 static const char *
2306 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2307 {
2308   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2309
2310   gdb_assert (sectp != NULL);
2311   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2312 }
2313
2314 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2315
2316 static const char *
2317 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2318 {
2319   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2320
2321   return bfd_get_filename (abfd);
2322 }
2323
2324 /* Return the id of SECTION.
2325    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2326
2327 static int
2328 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2329 {
2330   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2331
2332   if (sectp == NULL)
2333     return 0;
2334   return sectp->id;
2335 }
2336
2337 /* Return the flags of SECTION.
2338    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2339
2340 static int
2341 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2342 {
2343   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2344
2345   gdb_assert (sectp != NULL);
2346   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2347 }
2348
2349 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2350    compressed section names.  */
2351
2352 static int
2353 section_is_p (const char *section_name,
2354               const struct dwarf2_section_names *names)
2355 {
2356   if (names->normal != NULL
2357       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2358     return 1;
2359   if (names->compressed != NULL
2360       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2361     return 1;
2362   return 0;
2363 }
2364
2365 /* See declaration.  */
2366
2367 void
2368 dwarf2_per_objfile::locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
2369                                      const dwarf2_debug_sections &names)
2370 {
2371   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2372
2373   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2374     {
2375     }
2376   else if (section_is_p (sectp->name, &names.info))
2377     {
2378       this->info.s.section = sectp;
2379       this->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2380     }
2381   else if (section_is_p (sectp->name, &names.abbrev))
2382     {
2383       this->abbrev.s.section = sectp;
2384       this->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2385     }
2386   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line))
2387     {
2388       this->line.s.section = sectp;
2389       this->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2390     }
2391   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loc))
2392     {
2393       this->loc.s.section = sectp;
2394       this->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2395     }
2396   else if (section_is_p (sectp->name, &names.loclists))
2397     {
2398       this->loclists.s.section = sectp;
2399       this->loclists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2400     }
2401   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macinfo))
2402     {
2403       this->macinfo.s.section = sectp;
2404       this->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2405     }
2406   else if (section_is_p (sectp->name, &names.macro))
2407     {
2408       this->macro.s.section = sectp;
2409       this->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2410     }
2411   else if (section_is_p (sectp->name, &names.str))
2412     {
2413       this->str.s.section = sectp;
2414       this->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2415     }
2416   else if (section_is_p (sectp->name, &names.line_str))
2417     {
2418       this->line_str.s.section = sectp;
2419       this->line_str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2420     }
2421   else if (section_is_p (sectp->name, &names.addr))
2422     {
2423       this->addr.s.section = sectp;
2424       this->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2425     }
2426   else if (section_is_p (sectp->name, &names.frame))
2427     {
2428       this->frame.s.section = sectp;
2429       this->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2430     }
2431   else if (section_is_p (sectp->name, &names.eh_frame))
2432     {
2433       this->eh_frame.s.section = sectp;
2434       this->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2435     }
2436   else if (section_is_p (sectp->name, &names.ranges))
2437     {
2438       this->ranges.s.section = sectp;
2439       this->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2440     }
2441   else if (section_is_p (sectp->name, &names.rnglists))
2442     {
2443       this->rnglists.s.section = sectp;
2444       this->rnglists.size = bfd_get_section_size (sectp);
2445     }
2446   else if (section_is_p (sectp->name, &names.types))
2447     {
2448       struct dwarf2_section_info type_section;
2449
2450       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2451       type_section.s.section = sectp;
2452       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2453
2454       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, this->types,
2455                      &type_section);
2456     }
2457   else if (section_is_p (sectp->name, &names.gdb_index))
2458     {
2459       this->gdb_index.s.section = sectp;
2460       this->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2461     }
2462   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_names))
2463     {
2464       this->debug_names.s.section = sectp;
2465       this->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2466     }
2467   else if (section_is_p (sectp->name, &names.debug_aranges))
2468     {
2469       this->debug_aranges.s.section = sectp;
2470       this->debug_aranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2471     }
2472
2473   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC))
2474       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2475     this->has_section_at_zero = true;
2476 }
2477
2478 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2479    or not present.  */
2480
2481 static int
2482 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2483 {
2484   if (section->is_virtual)
2485     return section->size == 0;
2486   return section->s.section == NULL || section->size == 0;
2487 }
2488
2489 /* See dwarf2read.h.  */
2490
2491 void
2492 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, dwarf2_section_info *info)
2493 {
2494   asection *sectp;
2495   bfd *abfd;
2496   gdb_byte *buf, *retbuf;
2497
2498   if (info->readin)
2499     return;
2500   info->buffer = NULL;
2501   info->readin = 1;
2502
2503   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2504     return;
2505
2506   sectp = get_section_bfd_section (info);
2507
2508   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2509   if (info->is_virtual)
2510     {
2511       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2512         get_containing_section (info);
2513
2514       gdb_assert (sectp != NULL);
2515       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2516         {
2517           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2518                    " supported in section %s [in module %s]"),
2519                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2520         }
2521       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2522       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2523          fit.  */
2524       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2525                   <= containing_section->size);
2526       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2527          section we shouldn't get here.  */
2528       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2529       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2530       return;
2531     }
2532
2533   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2534      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2535   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2536     {
2537       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2538       return;
2539     }
2540
2541   buf = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2542   info->buffer = buf;
2543
2544   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2545      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2546      We never compress sections in .o files, so we only need to
2547      try this when the section is not compressed.  */
2548   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2549   if (retbuf != NULL)
2550     {
2551       info->buffer = retbuf;
2552       return;
2553     }
2554
2555   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2556   gdb_assert (abfd != NULL);
2557
2558   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2559       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2560     {
2561       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2562                " in section %s [in module %s]"),
2563              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2564     }
2565 }
2566
2567 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2568    If you are positive that the section has been read before using the
2569    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2570    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2571    function, because for compressed sections the size field is not set
2572    correctly until the section has been read.  */
2573
2574 static bfd_size_type
2575 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2576                      struct dwarf2_section_info *info)
2577 {
2578   if (!info->readin)
2579     dwarf2_read_section (objfile, info);
2580   return info->size;
2581 }
2582
2583 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2584    SECTION_NAME.  */
2585
2586 void
2587 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2588                          enum dwarf2_section_enum sect,
2589                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2590                          bfd_size_type *sizep)
2591 {
2592   struct dwarf2_per_objfile *data
2593     = (struct dwarf2_per_objfile *) objfile_data (objfile,
2594                                                   dwarf2_objfile_data_key);
2595   struct dwarf2_section_info *info;
2596
2597   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2598      return nothing.  */
2599   if (data == NULL)
2600     {
2601       *sectp = NULL;
2602       *bufp = NULL;
2603       *sizep = 0;
2604       return;
2605     }
2606   switch (sect)
2607     {
2608     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2609       info = &data->frame;
2610       break;
2611     case DWARF2_EH_FRAME:
2612       info = &data->eh_frame;
2613       break;
2614     default:
2615       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2616     }
2617
2618   dwarf2_read_section (objfile, info);
2619
2620   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2621   *bufp = info->buffer;
2622   *sizep = info->size;
2623 }
2624
2625 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2626
2627 static void
2628 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2629 {
2630   struct dwz_file *dwz_file = (struct dwz_file *) arg;
2631
2632   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2633      is ELF-only (at the time of writing).  */
2634   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2635     {
2636       dwz_file->abbrev.s.section = sectp;
2637       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2638     }
2639   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2640     {
2641       dwz_file->info.s.section = sectp;
2642       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2643     }
2644   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2645     {
2646       dwz_file->str.s.section = sectp;
2647       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2648     }
2649   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2650     {
2651       dwz_file->line.s.section = sectp;
2652       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2653     }
2654   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2655     {
2656       dwz_file->macro.s.section = sectp;
2657       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2658     }
2659   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2660     {
2661       dwz_file->gdb_index.s.section = sectp;
2662       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2663     }
2664   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.debug_names))
2665     {
2666       dwz_file->debug_names.s.section = sectp;
2667       dwz_file->debug_names.size = bfd_get_section_size (sectp);
2668     }
2669 }
2670
2671 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2672    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2673    is such a section but the file cannot be found.  */
2674
2675 static struct dwz_file *
2676 dwarf2_get_dwz_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
2677 {
2678   const char *filename;
2679   bfd_size_type buildid_len_arg;
2680   size_t buildid_len;
2681   bfd_byte *buildid;
2682
2683   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2684     return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2685
2686   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2687   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> data
2688     (bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2689                                   &buildid_len_arg, &buildid));
2690   if (data == NULL)
2691     {
2692       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2693         return NULL;
2694       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2695              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2696     }
2697
2698   gdb::unique_xmalloc_ptr<bfd_byte> buildid_holder (buildid);
2699
2700   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2701
2702   filename = data.get ();
2703
2704   std::string abs_storage;
2705   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2706     {
2707       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> abs
2708         = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2709
2710       abs_storage = ldirname (abs.get ()) + SLASH_STRING + filename;
2711       filename = abs_storage.c_str ();
2712     }
2713
2714   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2715      work, try to use the build-id instead.  */
2716   gdb_bfd_ref_ptr dwz_bfd (gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1));
2717   if (dwz_bfd != NULL)
2718     {
2719       if (!build_id_verify (dwz_bfd.get (), buildid_len, buildid))
2720         dwz_bfd.reset (nullptr);
2721     }
2722
2723   if (dwz_bfd == NULL)
2724     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2725
2726   if (dwz_bfd == NULL)
2727     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2728            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2729
2730   std::unique_ptr<struct dwz_file> result
2731     (new struct dwz_file (std::move (dwz_bfd)));
2732
2733   bfd_map_over_sections (result->dwz_bfd.get (), locate_dwz_sections,
2734                          result.get ());
2735
2736   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2737                             result->dwz_bfd.get ());
2738   dwarf2_per_objfile->dwz_file = std::move (result);
2739   return dwarf2_per_objfile->dwz_file.get ();
2740 }
2741 \f
2742 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2743
2744 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2745    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2746    derived entries to support the sharing.
2747    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2748    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2749 struct quick_file_names
2750 {
2751   /* The data used to construct the hash key.  */
2752   struct stmt_list_hash hash;
2753
2754   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2755   unsigned int num_file_names;
2756
2757   /* The file names from the line table, after being run through
2758      file_full_name.  */
2759   const char **file_names;
2760
2761   /* The file names from the line table after being run through
2762      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2763   const char **real_names;
2764 };
2765
2766 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2767    object of this type.  This is used to hold information needed by
2768    the various "quick" methods.  */
2769 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2770 {
2771   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2772      or it's currently not read in.
2773      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2774   struct quick_file_names *file_names;
2775
2776   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2777      CU have not yet been read.  */
2778   struct compunit_symtab *compunit_symtab;
2779
2780   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2781      expand_symtabs_matching.  */
2782   unsigned int mark : 1;
2783
2784   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2785      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2786   unsigned int no_file_data : 1;
2787 };
2788
2789 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2790
2791 static hashval_t
2792 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2793 {
2794   hashval_t v = 0;
2795
2796   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2797     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2798   v += to_underlying (stmt_list_hash->line_sect_off);
2799   return v;
2800 }
2801
2802 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2803
2804 static int
2805 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2806                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2807 {
2808   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2809     return 0;
2810   if (lhs->dwo_unit != NULL
2811       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2812     return 0;
2813
2814   return lhs->line_sect_off == rhs->line_sect_off;
2815 }
2816
2817 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2818
2819 static hashval_t
2820 hash_file_name_entry (const void *e)
2821 {
2822   const struct quick_file_names *file_data
2823     = (const struct quick_file_names *) e;
2824
2825   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2826 }
2827
2828 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2829
2830 static int
2831 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2832 {
2833   const struct quick_file_names *ea = (const struct quick_file_names *) a;
2834   const struct quick_file_names *eb = (const struct quick_file_names *) b;
2835
2836   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2837 }
2838
2839 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2840
2841 static void
2842 delete_file_name_entry (void *e)
2843 {
2844   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) e;
2845   int i;
2846
2847   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2848     {
2849       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2850       if (file_data->real_names)
2851         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2852     }
2853
2854   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2855      so we don't free it here.  */
2856 }
2857
2858 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2859
2860 static htab_t
2861 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2862 {
2863   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2864                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2865                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2866 }
2867
2868 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2869    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2870    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2871
2872 static void
2873 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2874 {
2875   if (per_cu->is_debug_types)
2876     load_full_type_unit (per_cu);
2877   else
2878     load_full_comp_unit (per_cu, skip_partial, language_minimal);
2879
2880   if (per_cu->cu == NULL)
2881     return;  /* Dummy CU.  */
2882
2883   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2884 }
2885
2886 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2887
2888 static void
2889 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2890 {
2891   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2892
2893   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2894      is handled elsewhere.  */
2895   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2896     return;
2897
2898   /* The destructor of dwarf2_queue_guard frees any entries left on
2899      the queue.  After this point we're guaranteed to leave this function
2900      with the dwarf queue empty.  */
2901   dwarf2_queue_guard q_guard;
2902
2903   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2904       ? per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL
2905       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2906     {
2907       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2908       load_cu (per_cu, skip_partial);
2909
2910       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2911          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2912          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2913       if (!per_cu->is_debug_types
2914           && per_cu->cu != NULL
2915           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2916           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2917           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2918           /* DWP files aren't supported yet.  */
2919           && get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
2920         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2921     }
2922
2923   process_queue (dwarf2_per_objfile);
2924
2925   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2926      been used recently.  */
2927   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
2928 }
2929
2930 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2931    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2932    table.  */
2933
2934 static struct compunit_symtab *
2935 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, bool skip_partial)
2936 {
2937   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
2938
2939   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2940   if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
2941     {
2942       free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
2943       scoped_restore decrementer = increment_reading_symtab ();
2944       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, skip_partial);
2945       process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
2946     }
2947
2948   return per_cu->v.quick->compunit_symtab;
2949 }
2950
2951 /* See declaration.  */
2952
2953 dwarf2_per_cu_data *
2954 dwarf2_per_objfile::get_cutu (int index)
2955 {
2956   if (index >= this->all_comp_units.size ())
2957     {
2958       index -= this->all_comp_units.size ();
2959       gdb_assert (index < this->all_type_units.size ());
2960       return &this->all_type_units[index]->per_cu;
2961     }
2962
2963   return this->all_comp_units[index];
2964 }
2965
2966 /* See declaration.  */
2967
2968 dwarf2_per_cu_data *
2969 dwarf2_per_objfile::get_cu (int index)
2970 {
2971   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_comp_units.size ());
2972
2973   return this->all_comp_units[index];
2974 }
2975
2976 /* See declaration.  */
2977
2978 signatured_type *
2979 dwarf2_per_objfile::get_tu (int index)
2980 {
2981   gdb_assert (index >= 0 && index < this->all_type_units.size ());
2982
2983   return this->all_type_units[index];
2984 }
2985
2986 /* Return a new dwarf2_per_cu_data allocated on OBJFILE's
2987    objfile_obstack, and constructed with the specified field
2988    values.  */
2989
2990 static dwarf2_per_cu_data *
2991 create_cu_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
2992                           struct dwarf2_section_info *section,
2993                           int is_dwz,
2994                           sect_offset sect_off, ULONGEST length)
2995 {
2996   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
2997   dwarf2_per_cu_data *the_cu
2998     = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2999                      struct dwarf2_per_cu_data);
3000   the_cu->sect_off = sect_off;
3001   the_cu->length = length;
3002   the_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3003   the_cu->section = section;
3004   the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3005                                    struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3006   the_cu->is_dwz = is_dwz;
3007   return the_cu;
3008 }
3009
3010 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
3011    CUs.  */
3012
3013 static void
3014 create_cus_from_index_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3015                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
3016                             struct dwarf2_section_info *section,
3017                             int is_dwz)
3018 {
3019   for (offset_type i = 0; i < n_elements; i += 2)
3020     {
3021       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
3022
3023       sect_offset sect_off
3024         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3025       ULONGEST length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3026       cu_list += 2 * 8;
3027
3028       dwarf2_per_cu_data *per_cu
3029         = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, section, is_dwz,
3030                                      sect_off, length);
3031       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
3032     }
3033 }
3034
3035 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
3036    the CU objects for this objfile.  */
3037
3038 static void
3039 create_cus_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3040                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
3041                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
3042 {
3043   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
3044   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve
3045     ((cu_list_elements + dwz_elements) / 2);
3046
3047   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3048                               &dwarf2_per_objfile->info, 0);
3049
3050   if (dwz_elements == 0)
3051     return;
3052
3053   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3054   create_cus_from_index_list (dwarf2_per_objfile, dwz_list, dwz_elements,
3055                               &dwz->info, 1);
3056 }
3057
3058 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
3059
3060 static void
3061 create_signatured_type_table_from_index
3062   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3063    struct dwarf2_section_info *section,
3064    const gdb_byte *bytes,
3065    offset_type elements)
3066 {
3067   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3068
3069   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3070   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (elements / 3);
3071
3072   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3073
3074   for (offset_type i = 0; i < elements; i += 3)
3075     {
3076       struct signatured_type *sig_type;
3077       ULONGEST signature;
3078       void **slot;
3079       cu_offset type_offset_in_tu;
3080
3081       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
3082       sect_offset sect_off
3083         = (sect_offset) extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3084       type_offset_in_tu
3085         = (cu_offset) extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
3086                                                 BFD_ENDIAN_LITTLE);
3087       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3088       bytes += 3 * 8;
3089
3090       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3091                                  struct signatured_type);
3092       sig_type->signature = signature;
3093       sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
3094       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3095       sig_type->per_cu.section = section;
3096       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3097       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3098       sig_type->per_cu.v.quick
3099         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3100                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3101
3102       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3103       *slot = sig_type;
3104
3105       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3106     }
3107
3108   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3109 }
3110
3111 /* Create the signatured type hash table from .debug_names.  */
3112
3113 static void
3114 create_signatured_type_table_from_debug_names
3115   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3116    const mapped_debug_names &map,
3117    struct dwarf2_section_info *section,
3118    struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
3119 {
3120   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3121
3122   dwarf2_read_section (objfile, section);
3123   dwarf2_read_section (objfile, abbrev_section);
3124
3125   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
3126   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (map.tu_count);
3127
3128   htab_t sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
3129
3130   for (uint32_t i = 0; i < map.tu_count; ++i)
3131     {
3132       struct signatured_type *sig_type;
3133       void **slot;
3134
3135       sect_offset sect_off
3136         = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
3137                          (map.tu_table_reordered + i * map.offset_size,
3138                           map.offset_size,
3139                           map.dwarf5_byte_order));
3140
3141       comp_unit_head cu_header;
3142       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
3143                                      abbrev_section,
3144                                      section->buffer + to_underlying (sect_off),
3145                                      rcuh_kind::TYPE);
3146
3147       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3148                                  struct signatured_type);
3149       sig_type->signature = cu_header.signature;
3150       sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
3151       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
3152       sig_type->per_cu.section = section;
3153       sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
3154       sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3155       sig_type->per_cu.v.quick
3156         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3157                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
3158
3159       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
3160       *slot = sig_type;
3161
3162       dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
3163     }
3164
3165   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
3166 }
3167
3168 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
3169    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3170
3171 static void
3172 create_addrmap_from_index (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3173                            struct mapped_index *index)
3174 {
3175   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3176   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3177   const gdb_byte *iter, *end;
3178   struct addrmap *mutable_map;
3179   CORE_ADDR baseaddr;
3180
3181   auto_obstack temp_obstack;
3182
3183   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3184
3185   iter = index->address_table.data ();
3186   end = iter + index->address_table.size ();
3187
3188   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
3189
3190   while (iter < end)
3191     {
3192       ULONGEST hi, lo, cu_index;
3193       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3194       iter += 8;
3195       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3196       iter += 8;
3197       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
3198       iter += 4;
3199
3200       if (lo > hi)
3201         {
3202           complaint (_(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
3203                      hex_string (lo), hex_string (hi));
3204           continue;
3205         }
3206
3207       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
3208         {
3209           complaint (_(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
3210                      (unsigned) cu_index);
3211           continue;
3212         }
3213
3214       lo = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lo + baseaddr) - baseaddr;
3215       hi = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, hi + baseaddr) - baseaddr;
3216       addrmap_set_empty (mutable_map, lo, hi - 1,
3217                          dwarf2_per_objfile->get_cu (cu_index));
3218     }
3219
3220   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3221     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3222 }
3223
3224 /* Read the address map data from DWARF-5 .debug_aranges, and use it to
3225    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
3226
3227 static void
3228 create_addrmap_from_aranges (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3229                              struct dwarf2_section_info *section)
3230 {
3231   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3232   bfd *abfd = objfile->obfd;
3233   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3234   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
3235                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
3236
3237   auto_obstack temp_obstack;
3238   addrmap *mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
3239
3240   std::unordered_map<sect_offset,
3241                      dwarf2_per_cu_data *,
3242                      gdb::hash_enum<sect_offset>>
3243     debug_info_offset_to_per_cu;
3244   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3245     {
3246       const auto insertpair
3247         = debug_info_offset_to_per_cu.emplace (per_cu->sect_off, per_cu);
3248       if (!insertpair.second)
3249         {
3250           warning (_("Section .debug_aranges in %s has duplicate "
3251                      "debug_info_offset %s, ignoring .debug_aranges."),
3252                    objfile_name (objfile), sect_offset_str (per_cu->sect_off));
3253           return;
3254         }
3255     }
3256
3257   dwarf2_read_section (objfile, section);
3258
3259   const bfd_endian dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (gdbarch);
3260
3261   const gdb_byte *addr = section->buffer;
3262
3263   while (addr < section->buffer + section->size)
3264     {
3265       const gdb_byte *const entry_addr = addr;
3266       unsigned int bytes_read;
3267
3268       const LONGEST entry_length = read_initial_length (abfd, addr,
3269                                                         &bytes_read);
3270       addr += bytes_read;
3271
3272       const gdb_byte *const entry_end = addr + entry_length;
3273       const bool dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
3274       const uint8_t offset_size = dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
3275       if (addr + entry_length > section->buffer + section->size)
3276         {
3277           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3278                      "length %s exceeds section length %s, "
3279                      "ignoring .debug_aranges."),
3280                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3281                    plongest (bytes_read + entry_length),
3282                    pulongest (section->size));
3283           return;
3284         }
3285
3286       /* The version number.  */
3287       const uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
3288       addr += 2;
3289       if (version != 2)
3290         {
3291           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3292                      "has unsupported version %d, ignoring .debug_aranges."),
3293                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3294                    version);
3295           return;
3296         }
3297
3298       const uint64_t debug_info_offset
3299         = extract_unsigned_integer (addr, offset_size, dwarf5_byte_order);
3300       addr += offset_size;
3301       const auto per_cu_it
3302         = debug_info_offset_to_per_cu.find (sect_offset (debug_info_offset));
3303       if (per_cu_it == debug_info_offset_to_per_cu.cend ())
3304         {
3305           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3306                      "debug_info_offset %s does not exists, "
3307                      "ignoring .debug_aranges."),
3308                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3309                    pulongest (debug_info_offset));
3310           return;
3311         }
3312       dwarf2_per_cu_data *const per_cu = per_cu_it->second;
3313
3314       const uint8_t address_size = *addr++;
3315       if (address_size < 1 || address_size > 8)
3316         {
3317           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3318                      "address_size %u is invalid, ignoring .debug_aranges."),
3319                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3320                    address_size);
3321           return;
3322         }
3323
3324       const uint8_t segment_selector_size = *addr++;
3325       if (segment_selector_size != 0)
3326         {
3327           warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3328                      "segment_selector_size %u is not supported, "
3329                      "ignoring .debug_aranges."),
3330                    objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer,
3331                    segment_selector_size);
3332           return;
3333         }
3334
3335       /* Must pad to an alignment boundary that is twice the address
3336          size.  It is undocumented by the DWARF standard but GCC does
3337          use it.  */
3338       for (size_t padding = ((-(addr - section->buffer))
3339                              & (2 * address_size - 1));
3340            padding > 0; padding--)
3341         if (*addr++ != 0)
3342           {
3343             warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3344                        "padding is not zero, ignoring .debug_aranges."),
3345                      objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer);
3346             return;
3347           }
3348
3349       for (;;)
3350         {
3351           if (addr + 2 * address_size > entry_end)
3352             {
3353               warning (_("Section .debug_aranges in %s entry at offset %zu "
3354                          "address list is not properly terminated, "
3355                          "ignoring .debug_aranges."),
3356                        objfile_name (objfile), entry_addr - section->buffer);
3357               return;
3358             }
3359           ULONGEST start = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3360                                                      dwarf5_byte_order);
3361           addr += address_size;
3362           ULONGEST length = extract_unsigned_integer (addr, address_size,
3363                                                       dwarf5_byte_order);
3364           addr += address_size;
3365           if (start == 0 && length == 0)
3366             break;
3367           if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
3368             {
3369               /* Symbol was eliminated due to a COMDAT group.  */
3370               continue;
3371             }
3372           ULONGEST end = start + length;
3373           start = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start + baseaddr)
3374                    - baseaddr);
3375           end = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end + baseaddr)
3376                  - baseaddr);
3377           addrmap_set_empty (mutable_map, start, end - 1, per_cu);
3378         }
3379     }
3380
3381   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
3382     = addrmap_create_fixed (mutable_map, objfile->partial_symtabs->obstack ());
3383 }
3384
3385 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
3386    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
3387    constant pool and return true.  If NAME cannot be found, return
3388    false.  */
3389
3390 static bool
3391 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
3392                           offset_type **vec_out)
3393 {
3394   offset_type hash;
3395   offset_type slot, step;
3396   int (*cmp) (const char *, const char *);
3397
3398   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params;
3399   if (current_language->la_language == language_cplus
3400       || current_language->la_language == language_fortran
3401       || current_language->la_language == language_d)
3402     {
3403       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
3404          not contain any.  */
3405
3406       if (strchr (name, '(') != NULL)
3407         {
3408           without_params = cp_remove_params (name);
3409
3410           if (without_params != NULL)
3411             name = without_params.get ();
3412         }
3413     }
3414
3415   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
3416      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
3417      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
3418   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
3419                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
3420                                     ? 5 : index->version),
3421                                    name);
3422
3423   slot = hash & (index->symbol_table.size () - 1);
3424   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table.size () - 1)) | 1;
3425   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
3426
3427   for (;;)
3428     {
3429       const char *str;
3430
3431       const auto &bucket = index->symbol_table[slot];
3432       if (bucket.name == 0 && bucket.vec == 0)
3433         return false;
3434
3435       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (bucket.name);
3436       if (!cmp (name, str))
3437         {
3438           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
3439                                       + MAYBE_SWAP (bucket.vec));
3440           return true;
3441         }
3442
3443       slot = (slot + step) & (index->symbol_table.size () - 1);
3444     }
3445 }
3446
3447 /* A helper function that reads the .gdb_index from BUFFER and fills
3448    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the data;
3449    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is true if it is
3450    ok to use deprecated sections.
3451
3452    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
3453    out parameters that are filled in with information about the CU and
3454    TU lists in the section.
3455
3456    Returns true if all went well, false otherwise.  */
3457
3458 static bool
3459 read_gdb_index_from_buffer (struct objfile *objfile,
3460                             const char *filename,
3461                             bool deprecated_ok,
3462                             gdb::array_view<const gdb_byte> buffer,
3463                             struct mapped_index *map,
3464                             const gdb_byte **cu_list,
3465                             offset_type *cu_list_elements,
3466                             const gdb_byte **types_list,
3467                             offset_type *types_list_elements)
3468 {
3469   const gdb_byte *addr = &buffer[0];
3470
3471   /* Version check.  */
3472   offset_type version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3473   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3474      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3475      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3476      indices.  */
3477   if (version < 4)
3478     {
3479       static int warning_printed = 0;
3480       if (!warning_printed)
3481         {
3482           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3483                    filename);
3484           warning_printed = 1;
3485         }
3486       return 0;
3487     }
3488   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3489      5 and later.
3490
3491      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3492      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3493      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3494      indices unless the user has done
3495      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3496   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3497     {
3498       static int warning_printed = 0;
3499       if (!warning_printed)
3500         {
3501           warning (_("\
3502 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3503 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3504 to use the section anyway."),
3505                    filename);
3506           warning_printed = 1;
3507         }
3508       return 0;
3509     }
3510   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3511      of the TU (for symbols coming from TUs),
3512      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3513      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3514      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3515      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3516      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3517
3518   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3519      longer backward compatible.  */
3520   if (version > 8)
3521     return 0;
3522
3523   map->version = version;
3524
3525   offset_type *metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3526
3527   int i = 0;
3528   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3529   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3530                        / 8);
3531   ++i;
3532
3533   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3534   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3535                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3536                           / 8);
3537   ++i;
3538
3539   const gdb_byte *address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3540   const gdb_byte *address_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3541   map->address_table
3542     = gdb::array_view<const gdb_byte> (address_table, address_table_end);
3543   ++i;
3544
3545   const gdb_byte *symbol_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3546   const gdb_byte *symbol_table_end = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]);
3547   map->symbol_table
3548     = gdb::array_view<mapped_index::symbol_table_slot>
3549        ((mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table,
3550         (mapped_index::symbol_table_slot *) symbol_table_end);
3551
3552   ++i;
3553   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3554
3555   return 1;
3556 }
3557
3558 /* Callback types for dwarf2_read_gdb_index.  */
3559
3560 typedef gdb::function_view
3561     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwarf2_per_objfile *)>
3562     get_gdb_index_contents_ftype;
3563 typedef gdb::function_view
3564     <gdb::array_view<const gdb_byte>(objfile *, dwz_file *)>
3565     get_gdb_index_contents_dwz_ftype;
3566
3567 /* Read .gdb_index.  If everything went ok, initialize the "quick"
3568    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3569
3570 static int
3571 dwarf2_read_gdb_index
3572   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3573    get_gdb_index_contents_ftype get_gdb_index_contents,
3574    get_gdb_index_contents_dwz_ftype get_gdb_index_contents_dwz)
3575 {
3576   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3577   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3578   struct dwz_file *dwz;
3579   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3580
3581   gdb::array_view<const gdb_byte> main_index_contents
3582     = get_gdb_index_contents (objfile, dwarf2_per_objfile);
3583
3584   if (main_index_contents.empty ())
3585     return 0;
3586
3587   std::unique_ptr<struct mapped_index> map (new struct mapped_index);
3588   if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile, objfile_name (objfile),
3589                                    use_deprecated_index_sections,
3590                                    main_index_contents, map.get (), &cu_list,
3591                                    &cu_list_elements, &types_list,
3592                                    &types_list_elements))
3593     return 0;
3594
3595   /* Don't use the index if it's empty.  */
3596   if (map->symbol_table.empty ())
3597     return 0;
3598
3599   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3600      well.  */
3601   dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
3602   if (dwz != NULL)
3603     {
3604       struct mapped_index dwz_map;
3605       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3606       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3607
3608       gdb::array_view<const gdb_byte> dwz_index_content
3609         = get_gdb_index_contents_dwz (objfile, dwz);
3610
3611       if (dwz_index_content.empty ())
3612         return 0;
3613
3614       if (!read_gdb_index_from_buffer (objfile,
3615                                        bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd), 1,
3616                                        dwz_index_content, &dwz_map,
3617                                        &dwz_list, &dwz_list_elements,
3618                                        &dwz_types_ignore,
3619                                        &dwz_types_elements_ignore))
3620         {
3621           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3622                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3623           return 0;
3624         }
3625     }
3626
3627   create_cus_from_index (dwarf2_per_objfile, cu_list, cu_list_elements,
3628                          dwz_list, dwz_list_elements);
3629
3630   if (types_list_elements)
3631     {
3632       struct dwarf2_section_info *section;
3633
3634       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3635          index.  */
3636       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3637         return 0;
3638
3639       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3640                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3641
3642       create_signatured_type_table_from_index (dwarf2_per_objfile, section,
3643                                                types_list, types_list_elements);
3644     }
3645
3646   create_addrmap_from_index (dwarf2_per_objfile, map.get ());
3647
3648   dwarf2_per_objfile->index_table = std::move (map);
3649   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3650   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3651     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
3652
3653   return 1;
3654 }
3655
3656 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3657
3658 static void
3659 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3660                            const gdb_byte *info_ptr,
3661                            struct die_info *comp_unit_die,
3662                            int has_children,
3663                            void *data)
3664 {
3665   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3666   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;
3667   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3668     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
3669   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3670   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3671   struct attribute *attr;
3672   int i;
3673   void **slot;
3674   struct quick_file_names *qfn;
3675
3676   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3677
3678   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3679      will match the enclosing full CU.  */
3680   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3681     {
3682       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3683       return;
3684     }
3685
3686   lh_cu = this_cu;
3687   slot = NULL;
3688
3689   line_header_up lh;
3690   sect_offset line_offset {};
3691
3692   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3693   if (attr)
3694     {
3695       struct quick_file_names find_entry;
3696
3697       line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
3698
3699       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3700          If we have we're done.  */
3701       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3702       find_entry.hash.line_sect_off = line_offset;
3703       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3704                              &find_entry, INSERT);
3705       if (*slot != NULL)
3706         {
3707           lh_cu->v.quick->file_names = (struct quick_file_names *) *slot;
3708           return;
3709         }
3710
3711       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3712     }
3713   if (lh == NULL)
3714     {
3715       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3716       return;
3717     }
3718
3719   qfn = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct quick_file_names);
3720   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3721   qfn->hash.line_sect_off = line_offset;
3722   gdb_assert (slot != NULL);
3723   *slot = qfn;
3724
3725   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (comp_unit_die, cu);
3726
3727   qfn->num_file_names = lh->file_names.size ();
3728   qfn->file_names =
3729     XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, const char *, lh->file_names.size ());
3730   for (i = 0; i < lh->file_names.size (); ++i)
3731     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh.get (), fnd.comp_dir);
3732   qfn->real_names = NULL;
3733
3734   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3735 }
3736
3737 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3738    table for THIS_CU.  */
3739
3740 static struct quick_file_names *
3741 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3742 {
3743   /* This should never be called for TUs.  */
3744   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3745   /* Nor type unit groups.  */
3746   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3747
3748   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3749     return this_cu->v.quick->file_names;
3750   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3751   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3752     return NULL;
3753
3754   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3755
3756   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3757     return NULL;
3758   return this_cu->v.quick->file_names;
3759 }
3760
3761 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3762    real path for a given file name from the line table.  */
3763
3764 static const char *
3765 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3766                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3767 {
3768   if (qfn->real_names == NULL)
3769     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3770                                       qfn->num_file_names, const char *);
3771
3772   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3773     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]).release ();
3774
3775   return qfn->real_names[index];
3776 }
3777
3778 static struct symtab *
3779 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3780 {
3781   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3782     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3783   dwarf2_per_cu_data *dwarf_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.back ();
3784   compunit_symtab *cust = dw2_instantiate_symtab (dwarf_cu, false);
3785
3786   if (cust == NULL)
3787     return NULL;
3788
3789   return compunit_primary_filetab (cust);
3790 }
3791
3792 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3793
3794 static int
3795 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3796 {
3797   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3798
3799   if (file_data->real_names)
3800     {
3801       int i;
3802
3803       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3804         {
3805           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3806           file_data->real_names[i] = NULL;
3807         }
3808     }
3809
3810   return 1;
3811 }
3812
3813 static void
3814 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3815 {
3816   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3817     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3818
3819   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3820                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3821 }
3822
3823 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3824    the symtabs and calls the iterator.  */
3825
3826 static int
3827 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3828                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3829                       const char *name, const char *real_path,
3830                       gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3831 {
3832   struct compunit_symtab *last_made = objfile->compunit_symtabs;
3833
3834   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3835   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3836     return 0;
3837
3838   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3839      all of them.  */
3840   dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
3841
3842   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, objfile->compunit_symtabs,
3843                                     last_made, callback);
3844 }
3845
3846 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3847
3848 static bool
3849 dw2_map_symtabs_matching_filename
3850   (struct objfile *objfile, const char *name, const char *real_path,
3851    gdb::function_view<bool (symtab *)> callback)
3852 {
3853   const char *name_basename = lbasename (name);
3854   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
3855     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
3856
3857   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3858      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3859
3860   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
3861     {
3862       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3863       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
3864         continue;
3865
3866       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3867       if (file_data == NULL)
3868         continue;
3869
3870       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3871         {
3872           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3873           const char *this_real_name;
3874
3875           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3876             {
3877               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3878                                         callback))
3879                 return true;
3880               continue;
3881             }
3882
3883           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3884              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3885           if (! basenames_may_differ
3886               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3887             continue;
3888
3889           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3890           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3891             {
3892               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3893                                         callback))
3894                 return true;
3895               continue;
3896             }
3897
3898           if (real_path != NULL)
3899             {
3900               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3901               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3902               if (this_real_name != NULL
3903                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3904                 {
3905                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3906                                             callback))
3907                     return true;
3908                   continue;
3909                 }
3910             }
3911         }
3912     }
3913
3914   return false;
3915 }
3916
3917 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3918
3919 struct dw2_symtab_iterator
3920 {
3921   /* The dwarf2_per_objfile owning the CUs we are iterating on.  */
3922   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
3923   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3924   int want_specific_block;
3925   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3926      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3927   int block_index;
3928   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3929   domain_enum domain;
3930   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3931      or NULL if not found.  */
3932   offset_type *vec;
3933   /* The next element in VEC to look at.  */
3934   int next;
3935   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3936   int length;
3937   /* Have we seen a global version of the symbol?
3938      If so we can ignore all further global instances.
3939      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3940      indices.  */
3941   int global_seen;
3942 };
3943
3944 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3945    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3946    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3947
3948 static void
3949 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3950                       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
3951                       int want_specific_block,
3952                       int block_index,
3953                       domain_enum domain,
3954                       const char *name)
3955 {
3956   iter->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
3957   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3958   iter->block_index = block_index;
3959   iter->domain = domain;
3960   iter->next = 0;
3961   iter->global_seen = 0;
3962
3963   mapped_index *index = dwarf2_per_objfile->index_table.get ();
3964
3965   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3966   if (index != NULL && find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3967     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3968   else
3969     {
3970       iter->vec = NULL;
3971       iter->length = 0;
3972     }
3973 }
3974
3975 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3976
3977 static struct dwarf2_per_cu_data *
3978 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3979 {
3980   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = iter->dwarf2_per_objfile;
3981
3982   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3983     {
3984       offset_type cu_index_and_attrs =
3985         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3986       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3987       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3988       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3989       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3990       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3991         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3992       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3993          Indices prior to version 7 don't record them,
3994          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3995          (gold does this).  */
3996       int attrs_valid =
3997         (dwarf2_per_objfile->index_table->version >= 7
3998          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3999
4000       /* Don't crash on bad data.  */
4001       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4002                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
4003         {
4004           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
4005                        " [in module %s]"),
4006                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
4007           continue;
4008         }
4009
4010       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
4011
4012       /* Skip if already read in.  */
4013       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4014         continue;
4015
4016       /* Check static vs global.  */
4017       if (attrs_valid)
4018         {
4019           if (iter->want_specific_block
4020               && want_static != is_static)
4021             continue;
4022           /* Work around gold/15646.  */
4023           if (!is_static && iter->global_seen)
4024             continue;
4025           if (!is_static)
4026             iter->global_seen = 1;
4027         }
4028
4029       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
4030       if (attrs_valid)
4031         {
4032           switch (iter->domain)
4033             {
4034             case VAR_DOMAIN:
4035               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
4036                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
4037                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
4038                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
4039                 continue;
4040               break;
4041             case STRUCT_DOMAIN:
4042               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
4043                 continue;
4044               break;
4045             case LABEL_DOMAIN:
4046               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
4047                 continue;
4048               break;
4049             default:
4050               break;
4051             }
4052         }
4053
4054       ++iter->next;
4055       return per_cu;
4056     }
4057
4058   return NULL;
4059 }
4060
4061 static struct compunit_symtab *
4062 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
4063                    const char *name, domain_enum domain)
4064 {
4065   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
4066   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4067     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4068
4069   lookup_name_info lookup_name (name, symbol_name_match_type::FULL);
4070
4071   struct dw2_symtab_iterator iter;
4072   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4073
4074   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, 1, block_index, domain, name);
4075
4076   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4077     {
4078       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
4079       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4080       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
4081       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
4082
4083       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
4084                                block_find_non_opaque_type_preferred,
4085                                &with_opaque);
4086
4087       /* Some caution must be observed with overloaded functions
4088          and methods, since the index will not contain any overload
4089          information (but NAME might contain it).  */
4090
4091       if (sym != NULL
4092           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (sym, lookup_name))
4093         return stab;
4094       if (with_opaque != NULL
4095           && SYMBOL_MATCHES_SEARCH_NAME (with_opaque, lookup_name))
4096         stab_best = stab;
4097
4098       /* Keep looking through other CUs.  */
4099     }
4100
4101   return stab_best;
4102 }
4103
4104 static void
4105 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
4106 {
4107   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4108     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4109   int total = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4110                + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4111   int count = 0;
4112
4113   for (int i = 0; i < total; ++i)
4114     {
4115       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4116
4117       if (!per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4118         ++count;
4119     }
4120   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
4121   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
4122 }
4123
4124 /* This dumps minimal information about the index.
4125    It is called via "mt print objfiles".
4126    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
4127    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
4128
4129 static void
4130 dw2_dump (struct objfile *objfile)
4131 {
4132   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4133     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4134
4135   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
4136   printf_filtered (".gdb_index:");
4137   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
4138     {
4139       printf_filtered (" version %d\n",
4140                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
4141     }
4142   else
4143     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
4144   printf_filtered ("\n");
4145 }
4146
4147 static void
4148 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
4149                                  const char *func_name)
4150 {
4151   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4152     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4153
4154   struct dw2_symtab_iterator iter;
4155   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
4156
4157   /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
4158   dw2_symtab_iter_init (&iter, dwarf2_per_objfile, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
4159                         func_name);
4160
4161   while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
4162     dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4163
4164 }
4165
4166 static void
4167 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
4168 {
4169   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4170     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4171   int total_units = (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
4172                      + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
4173
4174   for (int i = 0; i < total_units; ++i)
4175     {
4176       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
4177
4178       /* We don't want to directly expand a partial CU, because if we
4179          read it with the wrong language, then assertion failures can
4180          be triggered later on.  See PR symtab/23010.  So, tell
4181          dw2_instantiate_symtab to skip partial CUs -- any important
4182          partial CU will be read via DW_TAG_imported_unit anyway.  */
4183       dw2_instantiate_symtab (per_cu, true);
4184     }
4185 }
4186
4187 static void
4188 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
4189                                   const char *fullname)
4190 {
4191   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
4192     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
4193
4194   /* We don't need to consider type units here.
4195      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
4196      There can be an order of magnitude (or more) more type units
4197      than comp units, and we avoid them if we can.  */
4198
4199   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
4200     {
4201       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4202       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
4203         continue;
4204
4205       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4206       if (file_data == NULL)
4207         continue;
4208
4209       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4210         {
4211           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
4212
4213           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
4214             {
4215               dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
4216               break;
4217             }
4218         }
4219     }
4220 }
4221
4222 static void
4223 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
4224                           const char * name, domain_enum domain,
4225                           int global,
4226                           int (*callback) (const struct block *,
4227                                            struct symbol *, void *),
4228                           void *data, symbol_name_match_type match,
4229                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
4230 {
4231   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
4232      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
4233      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
4234 }
4235
4236 /* Symbol name matcher for .gdb_index names.
4237
4238    Symbol names in .gdb_index have a few particularities:
4239
4240    - There's no indication of which is the language of each symbol.
4241
4242      Since each language has its own symbol name matching algorithm,
4243      and we don't know which language is the right one, we must match
4244      each symbol against all languages.  This would be a potential
4245      performance problem if it were not mitigated by the
4246      mapped_index::name_components lookup table, which significantly
4247      reduces the number of times we need to call into this matcher,
4248      making it a non-issue.
4249
4250    - Symbol names in the index have no overload (parameter)
4251      information.  I.e., in C++, "foo(int)" and "foo(long)" both
4252      appear as "foo" in the index, for example.
4253
4254      This means that the lookup names passed to the symbol name
4255      matcher functions must have no parameter information either
4256      because (e.g.) symbol search name "foo" does not match
4257      lookup-name "foo(int)" [while swapping search name for lookup
4258      name would match].
4259 */
4260 class gdb_index_symbol_name_matcher
4261 {
4262 public:
4263   /* Prepares the vector of comparison functions for LOOKUP_NAME.  */
4264   gdb_index_symbol_name_matcher (const lookup_name_info &lookup_name);
4265
4266   /* Walk all the matcher routines and match SYMBOL_NAME against them.
4267      Returns true if any matcher matches.  */
4268   bool matches (const char *symbol_name);
4269
4270 private:
4271   /* A reference to the lookup name we're matching against.  */
4272   const lookup_name_info &m_lookup_name;
4273
4274   /* A vector holding all the different symbol name matchers, for all
4275      languages.  */
4276   std::vector<symbol_name_matcher_ftype *> m_symbol_name_matcher_funcs;
4277 };
4278
4279 gdb_index_symbol_name_matcher::gdb_index_symbol_name_matcher
4280   (const lookup_name_info &lookup_name)
4281     : m_lookup_name (lookup_name)
4282 {
4283   /* Prepare the vector of comparison functions upfront, to avoid
4284      doing the same work for each symbol.  Care is taken to avoid
4285      matching with the same matcher more than once if/when multiple
4286      languages use the same matcher function.  */
4287   auto &matchers = m_symbol_name_matcher_funcs;
4288   matchers.reserve (nr_languages);
4289
4290   matchers.push_back (default_symbol_name_matcher);
4291
4292   for (int i = 0; i < nr_languages; i++)
4293     {
4294       const language_defn *lang = language_def ((enum language) i);
4295       symbol_name_matcher_ftype *name_matcher
4296         = get_symbol_name_matcher (lang, m_lookup_name);
4297
4298       /* Don't insert the same comparison routine more than once.
4299          Note that we do this linear walk instead of a seemingly
4300          cheaper sorted insert, or use a std::set or something like
4301          that, because relative order of function addresses is not
4302          stable.  This is not a problem in practice because the number
4303          of supported languages is low, and the cost here is tiny
4304          compared to the number of searches we'll do afterwards using
4305          this object.  */
4306       if (name_matcher != default_symbol_name_matcher
4307           && (std::find (matchers.begin (), matchers.end (), name_matcher)
4308               == matchers.end ()))
4309         matchers.push_back (name_matcher);
4310     }
4311 }
4312
4313 bool
4314 gdb_index_symbol_name_matcher::matches (const char *symbol_name)
4315 {
4316   for (auto matches_name : m_symbol_name_matcher_funcs)
4317     if (matches_name (symbol_name, m_lookup_name, NULL))
4318       return true;
4319
4320   return false;
4321 }
4322
4323 /* Starting from a search name, return the string that finds the upper
4324    bound of all strings that start with SEARCH_NAME in a sorted name
4325    list.  Returns the empty string to indicate that the upper bound is
4326    the end of the list.  */
4327
4328 static std::string
4329 make_sort_after_prefix_name (const char *search_name)
4330 {
4331   /* When looking to complete "func", we find the upper bound of all
4332      symbols that start with "func" by looking for where we'd insert
4333      the closest string that would follow "func" in lexicographical
4334      order.  Usually, that's "func"-with-last-character-incremented,
4335      i.e. "fund".  Mind non-ASCII characters, though.  Usually those
4336      will be UTF-8 multi-byte sequences, but we can't be certain.
4337      Especially mind the 0xff character, which is a valid character in
4338      non-UTF-8 source character sets (e.g. Latin1 'ÿ'), and we can't
4339      rule out compilers allowing it in identifiers.  Note that
4340      conveniently, strcmp/strcasecmp are specified to compare
4341      characters interpreted as unsigned char.  So what we do is treat
4342      the whole string as a base 256 number composed of a sequence of
4343      base 256 "digits" and add 1 to it.  I.e., adding 1 to 0xff wraps
4344      to 0, and carries 1 to the following more-significant position.
4345      If the very first character in SEARCH_NAME ends up incremented
4346      and carries/overflows, then the upper bound is the end of the
4347      list.  The string after the empty string is also the empty
4348      string.
4349
4350      Some examples of this operation:
4351
4352        SEARCH_NAME  => "+1" RESULT
4353
4354        "abc"              => "abd"
4355        "ab\xff"           => "ac"
4356        "\xff" "a" "\xff"  => "\xff" "b"
4357        "\xff"             => ""
4358        "\xff\xff"         => ""
4359        ""                 => ""
4360
4361      Then, with these symbols for example:
4362
4363       func
4364       func1
4365       fund
4366
4367      completing "func" looks for symbols between "func" and
4368      "func"-with-last-character-incremented, i.e. "fund" (exclusive),
4369      which finds "func" and "func1", but not "fund".
4370
4371      And with:
4372
4373       funcÿ     (Latin1 'ÿ' [0xff])
4374       funcÿ1
4375       fund
4376
4377      completing "funcÿ" looks for symbols between "funcÿ" and "fund"
4378      (exclusive), which finds "funcÿ" and "funcÿ1", but not "fund".
4379
4380      And with:
4381
4382       ÿÿ        (Latin1 'ÿ' [0xff])
4383       ÿÿ1
4384
4385      completing "ÿ" or "ÿÿ" looks for symbols between between "ÿÿ" and
4386      the end of the list.
4387   */
4388   std::string after = search_name;
4389   while (!after.empty () && (unsigned char) after.back () == 0xff)
4390     after.pop_back ();
4391   if (!after.empty ())
4392     after.back () = (unsigned char) after.back () + 1;
4393   return after;
4394 }
4395
4396 /* See declaration.  */
4397
4398 std::pair<std::vector<name_component>::const_iterator,
4399           std::vector<name_component>::const_iterator>
4400 mapped_index_base::find_name_components_bounds
4401   (const lookup_name_info &lookup_name_without_params) const
4402 {
4403   auto *name_cmp
4404     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4405
4406   const char *cplus
4407     = lookup_name_without_params.cplus ().lookup_name ().c_str ();
4408
4409   /* Comparison function object for lower_bound that matches against a
4410      given symbol name.  */
4411   auto lookup_compare_lower = [&] (const name_component &elem,
4412                                    const char *name)
4413     {
4414       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4415       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4416       return name_cmp (elem_name, name) < 0;
4417     };
4418
4419   /* Comparison function object for upper_bound that matches against a
4420      given symbol name.  */
4421   auto lookup_compare_upper = [&] (const char *name,
4422                                    const name_component &elem)
4423     {
4424       const char *elem_qualified = this->symbol_name_at (elem.idx);
4425       const char *elem_name = elem_qualified + elem.name_offset;
4426       return name_cmp (name, elem_name) < 0;
4427     };
4428
4429   auto begin = this->name_components.begin ();
4430   auto end = this->name_components.end ();
4431
4432   /* Find the lower bound.  */
4433   auto lower = [&] ()
4434     {
4435       if (lookup_name_without_params.completion_mode () && cplus[0] == '\0')
4436         return begin;
4437       else
4438         return std::lower_bound (begin, end, cplus, lookup_compare_lower);
4439     } ();
4440
4441   /* Find the upper bound.  */
4442   auto upper = [&] ()
4443     {
4444       if (lookup_name_without_params.completion_mode ())
4445         {
4446           /* In completion mode, we want UPPER to point past all
4447              symbols names that have the same prefix.  I.e., with
4448              these symbols, and completing "func":
4449
4450               function        << lower bound
4451               function1
4452               other_function  << upper bound
4453
4454              We find the upper bound by looking for the insertion
4455              point of "func"-with-last-character-incremented,
4456              i.e. "fund".  */
4457           std::string after = make_sort_after_prefix_name (cplus);
4458           if (after.empty ())
4459             return end;
4460           return std::lower_bound (lower, end, after.c_str (),
4461                                    lookup_compare_lower);
4462         }
4463       else
4464         return std::upper_bound (lower, end, cplus, lookup_compare_upper);
4465     } ();
4466
4467   return {lower, upper};
4468 }
4469
4470 /* See declaration.  */
4471
4472 void
4473 mapped_index_base::build_name_components ()
4474 {
4475   if (!this->name_components.empty ())
4476     return;
4477
4478   this->name_components_casing = case_sensitivity;
4479   auto *name_cmp
4480     = this->name_components_casing == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp;
4481
4482   /* The code below only knows how to break apart components of C++
4483      symbol names (and other languages that use '::' as
4484      namespace/module separator).  If we add support for wild matching
4485      to some language that uses some other operator (E.g., Ada, Go and
4486      D use '.'), then we'll need to try splitting the symbol name
4487      according to that language too.  Note that Ada does support wild
4488      matching, but doesn't currently support .gdb_index.  */
4489   auto count = this->symbol_name_count ();
4490   for (offset_type idx = 0; idx < count; idx++)
4491     {
4492       if (this->symbol_name_slot_invalid (idx))
4493         continue;
4494
4495       const char *name = this->symbol_name_at (idx);
4496
4497       /* Add each name component to the name component table.  */
4498       unsigned int previous_len = 0;
4499       for (unsigned int current_len = cp_find_first_component (name);
4500            name[current_len] != '\0';
4501            current_len += cp_find_first_component (name + current_len))
4502         {
4503           gdb_assert (name[current_len] == ':');
4504           this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4505           /* Skip the '::'.  */
4506           current_len += 2;
4507           previous_len = current_len;
4508         }
4509       this->name_components.push_back ({previous_len, idx});
4510     }
4511
4512   /* Sort name_components elements by name.  */
4513   auto name_comp_compare = [&] (const name_component &left,
4514                                 const name_component &right)
4515     {
4516       const char *left_qualified = this->symbol_name_at (left.idx);
4517       const char *right_qualified = this->symbol_name_at (right.idx);
4518
4519       const char *left_name = left_qualified + left.name_offset;
4520       const char *right_name = right_qualified + right.name_offset;
4521
4522       return name_cmp (left_name, right_name) < 0;
4523     };
4524
4525   std::sort (this->name_components.begin (),
4526              this->name_components.end (),
4527              name_comp_compare);
4528 }
4529
4530 /* Helper for dw2_expand_symtabs_matching that works with a
4531    mapped_index_base instead of the containing objfile.  This is split
4532    to a separate function in order to be able to unit test the
4533    name_components matching using a mock mapped_index_base.  For each
4534    symbol name that matches, calls MATCH_CALLBACK, passing it the
4535    symbol's index in the mapped_index_base symbol table.  */
4536
4537 static void
4538 dw2_expand_symtabs_matching_symbol
4539   (mapped_index_base &index,
4540    const lookup_name_info &lookup_name_in,
4541    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
4542    enum search_domain kind,
4543    gdb::function_view<void (offset_type)> match_callback)
4544 {
4545   lookup_name_info lookup_name_without_params
4546     = lookup_name_in.make_ignore_params ();
4547   gdb_index_symbol_name_matcher lookup_name_matcher
4548     (lookup_name_without_params);
4549
4550   /* Build the symbol name component sorted vector, if we haven't
4551      yet.  */
4552   index.build_name_components ();
4553
4554   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name_without_params);
4555
4556   /* Now for each symbol name in range, check to see if we have a name
4557      match, and if so, call the MATCH_CALLBACK callback.  */
4558
4559   /* The same symbol may appear more than once in the range though.
4560      E.g., if we're looking for symbols that complete "w", and we have
4561      a symbol named "w1::w2", we'll find the two name components for
4562      that same symbol in the range.  To be sure we only call the
4563      callback once per symbol, we first collect the symbol name
4564      indexes that matched in a temporary vector and ignore
4565      duplicates.  */
4566   std::vector<offset_type> matches;
4567   matches.reserve (std::distance (bounds.first, bounds.second));
4568
4569   for (; bounds.first != bounds.second; ++bounds.first)
4570     {
4571       const char *qualified = index.symbol_name_at (bounds.first->idx);
4572
4573       if (!lookup_name_matcher.matches (qualified)
4574           || (symbol_matcher != NULL && !symbol_matcher (qualified)))
4575         continue;
4576
4577       matches.push_back (bounds.first->idx);
4578     }
4579
4580   std::sort (matches.begin (), matches.end ());
4581
4582   /* Finally call the callback, once per match.  */
4583   ULONGEST prev = -1;
4584   for (offset_type idx : matches)
4585     {
4586       if (prev != idx)
4587         {
4588           match_callback (idx);
4589           prev = idx;
4590         }
4591     }
4592
4593   /* Above we use a type wider than idx's for 'prev', since 0 and
4594      (offset_type)-1 are both possible values.  */
4595   static_assert (sizeof (prev) > sizeof (offset_type), "");
4596 }
4597
4598 #if GDB_SELF_TEST
4599
4600 namespace selftests { namespace dw2_expand_symtabs_matching {
4601
4602 /* A mock .gdb_index/.debug_names-like name index table, enough to
4603    exercise dw2_expand_symtabs_matching_symbol, which works with the
4604    mapped_index_base interface.  Builds an index from the symbol list
4605    passed as parameter to the constructor.  */
4606 class mock_mapped_index : public mapped_index_base
4607 {
4608 public:
4609   mock_mapped_index (gdb::array_view<const char *> symbols)
4610     : m_symbol_table (symbols)
4611   {}
4612
4613   DISABLE_COPY_AND_ASSIGN (mock_mapped_index);
4614
4615   /* Return the number of names in the symbol table.  */
4616   size_t symbol_name_count () const override
4617   {
4618     return m_symbol_table.size ();
4619   }
4620
4621   /* Get the name of the symbol at IDX in the symbol table.  */
4622   const char *symbol_name_at (offset_type idx) const override
4623   {
4624     return m_symbol_table[idx];
4625   }
4626
4627 private:
4628   gdb::array_view<const char *> m_symbol_table;
4629 };
4630
4631 /* Convenience function that converts a NULL pointer to a "<null>"
4632    string, to pass to print routines.  */
4633
4634 static const char *
4635 string_or_null (const char *str)
4636 {
4637   return str != NULL ? str : "<null>";
4638 }
4639
4640 /* Check if a lookup_name_info built from
4641    NAME/MATCH_TYPE/COMPLETION_MODE matches the symbols in the mock
4642    index.  EXPECTED_LIST is the list of expected matches, in expected
4643    matching order.  If no match expected, then an empty list is
4644    specified.  Returns true on success.  On failure prints a warning
4645    indicating the file:line that failed, and returns false.  */
4646
4647 static bool
4648 check_match (const char *file, int line,
4649              mock_mapped_index &mock_index,
4650              const char *name, symbol_name_match_type match_type,
4651              bool completion_mode,
4652              std::initializer_list<const char *> expected_list)
4653 {
4654   lookup_name_info lookup_name (name, match_type, completion_mode);
4655
4656   bool matched = true;
4657
4658   auto mismatch = [&] (const char *expected_str,
4659                        const char *got)
4660   {
4661     warning (_("%s:%d: match_type=%s, looking-for=\"%s\", "
4662                "expected=\"%s\", got=\"%s\"\n"),
4663              file, line,
4664              (match_type == symbol_name_match_type::FULL
4665               ? "FULL" : "WILD"),
4666              name, string_or_null (expected_str), string_or_null (got));
4667     matched = false;
4668   };
4669
4670   auto expected_it = expected_list.begin ();
4671   auto expected_end = expected_list.end ();
4672
4673   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (mock_index, lookup_name,
4674                                       NULL, ALL_DOMAIN,
4675                                       [&] (offset_type idx)
4676   {
4677     const char *matched_name = mock_index.symbol_name_at (idx);
4678     const char *expected_str
4679       = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4680
4681     if (expected_str == NULL || strcmp (expected_str, matched_name) != 0)
4682       mismatch (expected_str, matched_name);
4683   });
4684
4685   const char *expected_str
4686   = expected_it == expected_end ? NULL : *expected_it++;
4687   if (expected_str != NULL)
4688     mismatch (expected_str, NULL);
4689
4690   return matched;
4691 }
4692
4693 /* The symbols added to the mock mapped_index for testing (in
4694    canonical form).  */
4695 static const char *test_symbols[] = {
4696   "function",
4697   "std::bar",
4698   "std::zfunction",
4699   "std::zfunction2",
4700   "w1::w2",
4701   "ns::foo<char*>",
4702   "ns::foo<int>",
4703   "ns::foo<long>",
4704   "ns2::tmpl<int>::foo2",
4705   "(anonymous namespace)::A::B::C",
4706
4707   /* These are used to check that the increment-last-char in the
4708      matching algorithm for completion doesn't match "t1_fund" when
4709      completing "t1_func".  */
4710   "t1_func",
4711   "t1_func1",
4712   "t1_fund",
4713   "t1_fund1",
4714
4715   /* A UTF-8 name with multi-byte sequences to make sure that
4716      cp-name-parser understands this as a single identifier ("função"
4717      is "function" in PT).  */
4718   u8"u8função",
4719
4720   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4721   "yfunc\377",
4722
4723   /* \377 (0xff) is Latin1 'ÿ'.  */
4724   "\377",
4725   "\377\377123",
4726
4727   /* A name with all sorts of complications.  Starts with "z" to make
4728      it easier for the completion tests below.  */
4729 #define Z_SYM_NAME \
4730   "z::std::tuple<(anonymous namespace)::ui*, std::bar<(anonymous namespace)::ui> >" \
4731     "::tuple<(anonymous namespace)::ui*, " \
4732     "std::default_delete<(anonymous namespace)::ui>, void>"
4733
4734   Z_SYM_NAME
4735 };
4736
4737 /* Returns true if the mapped_index_base::find_name_component_bounds
4738    method finds EXPECTED_SYMS in INDEX when looking for SEARCH_NAME,
4739    in completion mode.  */
4740
4741 static bool
4742 check_find_bounds_finds (mapped_index_base &index,
4743                          const char *search_name,
4744                          gdb::array_view<const char *> expected_syms)
4745 {
4746   lookup_name_info lookup_name (search_name,
4747                                 symbol_name_match_type::FULL, true);
4748
4749   auto bounds = index.find_name_components_bounds (lookup_name);
4750
4751   size_t distance = std::distance (bounds.first, bounds.second);
4752   if (distance != expected_syms.size ())
4753     return false;
4754
4755   for (size_t exp_elem = 0; exp_elem < distance; exp_elem++)
4756     {
4757       auto nc_elem = bounds.first + exp_elem;
4758       const char *qualified = index.symbol_name_at (nc_elem->idx);
4759       if (strcmp (qualified, expected_syms[exp_elem]) != 0)
4760         return false;
4761     }
4762
4763   return true;
4764 }
4765
4766 /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4767    method.  */
4768
4769 static void
4770 test_mapped_index_find_name_component_bounds ()
4771 {
4772   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4773
4774   mock_index.build_name_components ();
4775
4776   /* Test the lower-level mapped_index::find_name_component_bounds
4777      method in completion mode.  */
4778   {
4779     static const char *expected_syms[] = {
4780       "t1_func",
4781       "t1_func1",
4782     };
4783
4784     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4785                                          "t1_func", expected_syms));
4786   }
4787
4788   /* Check that the increment-last-char in the name matching algorithm
4789      for completion doesn't get confused with Ansi1 'ÿ' / 0xff.  */
4790   {
4791     static const char *expected_syms1[] = {
4792       "\377",
4793       "\377\377123",
4794     };
4795     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4796                                          "\377", expected_syms1));
4797
4798     static const char *expected_syms2[] = {
4799       "\377\377123",
4800     };
4801     SELF_CHECK (check_find_bounds_finds (mock_index,
4802                                          "\377\377", expected_syms2));
4803   }
4804 }
4805
4806 /* Test dw2_expand_symtabs_matching_symbol.  */
4807
4808 static void
4809 test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ()
4810 {
4811   mock_mapped_index mock_index (test_symbols);
4812
4813   /* We let all tests run until the end even if some fails, for debug
4814      convenience.  */
4815   bool any_mismatch = false;
4816
4817   /* Create the expected symbols list (an initializer_list).  Needed
4818      because lists have commas, and we need to pass them to CHECK,
4819      which is a macro.  */
4820 #define EXPECT(...) { __VA_ARGS__ }
4821
4822   /* Wrapper for check_match that passes down the current
4823      __FILE__/__LINE__.  */
4824 #define CHECK_MATCH(NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE, EXPECTED_LIST)   \
4825   any_mismatch |= !check_match (__FILE__, __LINE__,                     \
4826                                 mock_index,                             \
4827                                 NAME, MATCH_TYPE, COMPLETION_MODE,      \
4828                                 EXPECTED_LIST)
4829
4830   /* Identity checks.  */
4831   for (const char *sym : test_symbols)
4832     {
4833       /* Should be able to match all existing symbols.  */
4834       CHECK_MATCH (sym, symbol_name_match_type::FULL, false,
4835                    EXPECT (sym));
4836
4837       /* Should be able to match all existing symbols with
4838          parameters.  */
4839       std::string with_params = std::string (sym) + "(int)";
4840       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4841                    EXPECT (sym));
4842
4843       /* Should be able to match all existing symbols with
4844          parameters and qualifiers.  */
4845       with_params = std::string (sym) + " ( int ) const";
4846       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4847                    EXPECT (sym));
4848
4849       /* This should really find sym, but cp-name-parser.y doesn't
4850          know about lvalue/rvalue qualifiers yet.  */
4851       with_params = std::string (sym) + " ( int ) &&";
4852       CHECK_MATCH (with_params.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, false,
4853                    {});
4854     }
4855
4856   /* Check that the name matching algorithm for completion doesn't get
4857      confused with Latin1 'ÿ' / 0xff.  */
4858   {
4859     static const char str[] = "\377";
4860     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4861                  EXPECT ("\377", "\377\377123"));
4862   }
4863
4864   /* Check that the increment-last-char in the matching algorithm for
4865      completion doesn't match "t1_fund" when completing "t1_func".  */
4866   {
4867     static const char str[] = "t1_func";
4868     CHECK_MATCH (str, symbol_name_match_type::FULL, true,
4869                  EXPECT ("t1_func", "t1_func1"));
4870   }
4871
4872   /* Check that completion mode works at each prefix of the expected
4873      symbol name.  */
4874   {
4875     static const char str[] = "function(int)";
4876     size_t len = strlen (str);
4877     std::string lookup;
4878
4879     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4880       {
4881         lookup.assign (str, i);
4882         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4883                      EXPECT ("function"));
4884       }
4885   }
4886
4887   /* While "w" is a prefix of both components, the match function
4888      should still only be called once.  */
4889   {
4890     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::FULL, true,
4891                  EXPECT ("w1::w2"));
4892     CHECK_MATCH ("w", symbol_name_match_type::WILD, true,
4893                  EXPECT ("w1::w2"));
4894   }
4895
4896   /* Same, with a "complicated" symbol.  */
4897   {
4898     static const char str[] = Z_SYM_NAME;
4899     size_t len = strlen (str);
4900     std::string lookup;
4901
4902     for (size_t i = 1; i < len; i++)
4903       {
4904         lookup.assign (str, i);
4905         CHECK_MATCH (lookup.c_str (), symbol_name_match_type::FULL, true,
4906                      EXPECT (Z_SYM_NAME));
4907       }
4908   }
4909
4910   /* In FULL mode, an incomplete symbol doesn't match.  */
4911   {
4912     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int", symbol_name_match_type::FULL, false,
4913                  {});
4914   }
4915
4916   /* A complete symbol with parameters matches any overload, since the
4917      index has no overload info.  */
4918   {
4919     CHECK_MATCH ("std::zfunction(int)", symbol_name_match_type::FULL, true,
4920                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4921     CHECK_MATCH ("zfunction(int)", symbol_name_match_type::WILD, true,
4922                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4923     CHECK_MATCH ("zfunc", symbol_name_match_type::WILD, true,
4924                  EXPECT ("std::zfunction", "std::zfunction2"));
4925   }
4926
4927   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4928      template argument list. */
4929   {
4930     static const char expected[] = "ns::foo<int>";
4931     CHECK_MATCH ("ns :: foo < int > ", symbol_name_match_type::FULL, false,
4932                  EXPECT (expected));
4933     CHECK_MATCH ("foo < int > ", symbol_name_match_type::WILD, false,
4934                  EXPECT (expected));
4935   }
4936
4937   /* Check that whitespace is ignored appropriately.  A symbol with a
4938      template argument list that includes a pointer.  */
4939   {
4940     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4941     /* Try both completion and non-completion modes.  */
4942     static const bool completion_mode[2] = {false, true};
4943     for (size_t i = 0; i < 2; i++)
4944       {
4945         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >", symbol_name_match_type::FULL,
4946                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4947         CHECK_MATCH ("foo < char * >", symbol_name_match_type::WILD,
4948                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4949
4950         CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::FULL,
4951                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4952         CHECK_MATCH ("foo < char * > (int)", symbol_name_match_type::WILD,
4953                      completion_mode[i], EXPECT (expected));
4954       }
4955   }
4956
4957   {
4958     /* Check method qualifiers are ignored.  */
4959     static const char expected[] = "ns::foo<char*>";
4960     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) const",
4961                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4962     CHECK_MATCH ("ns :: foo < char * >  ( int ) &&",
4963                  symbol_name_match_type::FULL, true, EXPECT (expected));
4964     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) const",
4965                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4966     CHECK_MATCH ("foo < char * >  ( int ) &&",
4967                  symbol_name_match_type::WILD, true, EXPECT (expected));
4968   }
4969
4970   /* Test lookup names that don't match anything.  */
4971   {
4972     CHECK_MATCH ("bar2", symbol_name_match_type::WILD, false,
4973                  {});
4974
4975     CHECK_MATCH ("doesntexist", symbol_name_match_type::FULL, false,
4976                  {});
4977   }
4978
4979   /* Some wild matching tests, exercising "(anonymous namespace)",
4980      which should not be confused with a parameter list.  */
4981   {
4982     static const char *syms[] = {
4983       "A::B::C",
4984       "B::C",
4985       "C",
4986       "A :: B :: C ( int )",
4987       "B :: C ( int )",
4988       "C ( int )",
4989     };
4990
4991     for (const char *s : syms)
4992       {
4993         CHECK_MATCH (s, symbol_name_match_type::WILD, false,
4994                      EXPECT ("(anonymous namespace)::A::B::C"));
4995       }
4996   }
4997
4998   {
4999     static const char expected[] = "ns2::tmpl<int>::foo2";
5000     CHECK_MATCH ("tmp", symbol_name_match_type::WILD, true,
5001                  EXPECT (expected));
5002     CHECK_MATCH ("tmpl<", symbol_name_match_type::WILD, true,
5003                  EXPECT (expected));
5004   }
5005
5006   SELF_CHECK (!any_mismatch);
5007
5008 #undef EXPECT
5009 #undef CHECK_MATCH
5010 }
5011
5012 static void
5013 run_test ()
5014 {
5015   test_mapped_index_find_name_component_bounds ();
5016   test_dw2_expand_symtabs_matching_symbol ();
5017 }
5018
5019 }} // namespace selftests::dw2_expand_symtabs_matching
5020
5021 #endif /* GDB_SELF_TEST */
5022
5023 /* If FILE_MATCHER is NULL or if PER_CU has
5024    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK set (see
5025    dw_expand_symtabs_matching_file_matcher), expand the CU and call
5026    EXPANSION_NOTIFY on it.  */
5027
5028 static void
5029 dw2_expand_symtabs_matching_one
5030   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
5031    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5032    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify)
5033 {
5034   if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
5035     {
5036       bool symtab_was_null
5037         = (per_cu->v.quick->compunit_symtab == NULL);
5038
5039       dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
5040
5041       if (expansion_notify != NULL
5042           && symtab_was_null
5043           && per_cu->v.quick->compunit_symtab != NULL)
5044         expansion_notify (per_cu->v.quick->compunit_symtab);
5045     }
5046 }
5047
5048 /* Helper for dw2_expand_matching symtabs.  Called on each symbol
5049    matched, to expand corresponding CUs that were marked.  IDX is the
5050    index of the symbol name that matched.  */
5051
5052 static void
5053 dw2_expand_marked_cus
5054   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, offset_type idx,
5055    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5056    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5057    search_domain kind)
5058 {
5059   offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
5060   bool global_seen = false;
5061   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5062
5063   vec = (offset_type *) (index.constant_pool
5064                          + MAYBE_SWAP (index.symbol_table[idx].vec));
5065   vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
5066   for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
5067     {
5068       offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
5069       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
5070       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
5071       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
5072         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
5073       int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
5074       /* Only check the symbol attributes if they're present.
5075          Indices prior to version 7 don't record them,
5076          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
5077          (gold does this).  */
5078       int attrs_valid =
5079         (index.version >= 7
5080          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
5081
5082       /* Work around gold/15646.  */
5083       if (attrs_valid)
5084         {
5085           if (!is_static && global_seen)
5086             continue;
5087           if (!is_static)
5088             global_seen = true;
5089         }
5090
5091       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
5092       if (attrs_valid)
5093         {
5094           switch (kind)
5095             {
5096             case VARIABLES_DOMAIN:
5097               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
5098                 continue;
5099               break;
5100             case FUNCTIONS_DOMAIN:
5101               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
5102                 continue;
5103               break;
5104             case TYPES_DOMAIN:
5105               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
5106                 continue;
5107               break;
5108             default:
5109               break;
5110             }
5111         }
5112
5113       /* Don't crash on bad data.  */
5114       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
5115                        + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()))
5116         {
5117           complaint (_(".gdb_index entry has bad CU index"
5118                        " [in module %s]"),
5119                        objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5120           continue;
5121         }
5122
5123       dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (cu_index);
5124       dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
5125                                        expansion_notify);
5126     }
5127 }
5128
5129 /* If FILE_MATCHER is non-NULL, set all the
5130    dwarf2_per_cu_quick_data::MARK of the current DWARF2_PER_OBJFILE
5131    that match FILE_MATCHER.  */
5132
5133 static void
5134 dw_expand_symtabs_matching_file_matcher
5135   (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5136    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher)
5137 {
5138   if (file_matcher == NULL)
5139     return;
5140
5141   objfile *const objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5142
5143   htab_up visited_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5144                                             htab_eq_pointer,
5145                                             NULL, xcalloc, xfree));
5146   htab_up visited_not_found (htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer,
5147                                                 htab_eq_pointer,
5148                                                 NULL, xcalloc, xfree));
5149
5150   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
5151      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
5152
5153   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5154     {
5155       QUIT;
5156
5157       per_cu->v.quick->mark = 0;
5158
5159       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5160       if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5161         continue;
5162
5163       quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5164       if (file_data == NULL)
5165         continue;
5166
5167       if (htab_find (visited_not_found.get (), file_data) != NULL)
5168         continue;
5169       else if (htab_find (visited_found.get (), file_data) != NULL)
5170         {
5171           per_cu->v.quick->mark = 1;
5172           continue;
5173         }
5174
5175       for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5176         {
5177           const char *this_real_name;
5178
5179           if (file_matcher (file_data->file_names[j], false))
5180             {
5181               per_cu->v.quick->mark = 1;
5182               break;
5183             }
5184
5185           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
5186              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
5187           if (!basenames_may_differ
5188               && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
5189                                 true))
5190             continue;
5191
5192           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
5193           if (file_matcher (this_real_name, false))
5194             {
5195               per_cu->v.quick->mark = 1;
5196               break;
5197             }
5198         }
5199
5200       void **slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
5201                                     ? visited_found.get ()
5202                                     : visited_not_found.get (),
5203                                     file_data, INSERT);
5204       *slot = file_data;
5205     }
5206 }
5207
5208 static void
5209 dw2_expand_symtabs_matching
5210   (struct objfile *objfile,
5211    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
5212    const lookup_name_info &lookup_name,
5213    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
5214    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
5215    enum search_domain kind)
5216 {
5217   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5218     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5219
5220   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
5221   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
5222     return;
5223
5224   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
5225
5226   mapped_index &index = *dwarf2_per_objfile->index_table;
5227
5228   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (index, lookup_name,
5229                                       symbol_matcher,
5230                                       kind, [&] (offset_type idx)
5231     {
5232       dw2_expand_marked_cus (dwarf2_per_objfile, idx, file_matcher,
5233                              expansion_notify, kind);
5234     });
5235 }
5236
5237 /* A helper for dw2_find_pc_sect_compunit_symtab which finds the most specific
5238    symtab.  */
5239
5240 static struct compunit_symtab *
5241 recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (struct compunit_symtab *cust,
5242                                           CORE_ADDR pc)
5243 {
5244   int i;
5245
5246   if (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust) != NULL
5247       && blockvector_contains_pc (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), pc))
5248     return cust;
5249
5250   if (cust->includes == NULL)
5251     return NULL;
5252
5253   for (i = 0; cust->includes[i]; ++i)
5254     {
5255       struct compunit_symtab *s = cust->includes[i];
5256
5257       s = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (s, pc);
5258       if (s != NULL)
5259         return s;
5260     }
5261
5262   return NULL;
5263 }
5264
5265 static struct compunit_symtab *
5266 dw2_find_pc_sect_compunit_symtab (struct objfile *objfile,
5267                                   struct bound_minimal_symbol msymbol,
5268                                   CORE_ADDR pc,
5269                                   struct obj_section *section,
5270                                   int warn_if_readin)
5271 {
5272   struct dwarf2_per_cu_data *data;
5273   struct compunit_symtab *result;
5274
5275   if (!objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap)
5276     return NULL;
5277
5278   CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
5279                                  SECT_OFF_TEXT (objfile));
5280   data = (struct dwarf2_per_cu_data *) addrmap_find
5281     (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap, pc - baseaddr);
5282   if (!data)
5283     return NULL;
5284
5285   if (warn_if_readin && data->v.quick->compunit_symtab)
5286     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
5287              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
5288
5289   result
5290     = recursively_find_pc_sect_compunit_symtab (dw2_instantiate_symtab (data,
5291                                                                         false),
5292                                                 pc);
5293   gdb_assert (result != NULL);
5294   return result;
5295 }
5296
5297 static void
5298 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
5299                           void *data, int need_fullname)
5300 {
5301   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
5302     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
5303
5304   if (!dwarf2_per_objfile->filenames_cache)
5305     {
5306       dwarf2_per_objfile->filenames_cache.emplace ();
5307
5308       htab_up visited (htab_create_alloc (10,
5309                                           htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
5310                                           NULL, xcalloc, xfree));
5311
5312       /* The rule is CUs specify all the files, including those used
5313          by any TU, so there's no need to scan TUs here.  We can
5314          ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
5315
5316       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5317         {
5318           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5319             {
5320               void **slot = htab_find_slot (visited.get (),
5321                                             per_cu->v.quick->file_names,
5322                                             INSERT);
5323
5324               *slot = per_cu->v.quick->file_names;
5325             }
5326         }
5327
5328       for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
5329         {
5330           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
5331           if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5332             continue;
5333
5334           quick_file_names *file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
5335           if (file_data == NULL)
5336             continue;
5337
5338           void **slot = htab_find_slot (visited.get (), file_data, INSERT);
5339           if (*slot)
5340             {
5341               /* Already visited.  */
5342               continue;
5343             }
5344           *slot = file_data;
5345
5346           for (int j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
5347             {
5348               const char *filename = file_data->file_names[j];
5349               dwarf2_per_objfile->filenames_cache->seen (filename);
5350             }
5351         }
5352     }
5353
5354   dwarf2_per_objfile->filenames_cache->traverse ([&] (const char *filename)
5355     {
5356       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> this_real_name;
5357
5358       if (need_fullname)
5359         this_real_name = gdb_realpath (filename);
5360       (*fun) (filename, this_real_name.get (), data);
5361     });
5362 }
5363
5364 static int
5365 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
5366 {
5367   return 1;
5368 }
5369
5370 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
5371 {
5372   dw2_has_symbols,
5373   dw2_find_last_source_symtab,
5374   dw2_forget_cached_source_info,
5375   dw2_map_symtabs_matching_filename,
5376   dw2_lookup_symbol,
5377   dw2_print_stats,
5378   dw2_dump,
5379   dw2_expand_symtabs_for_function,
5380   dw2_expand_all_symtabs,
5381   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
5382   dw2_map_matching_symbols,
5383   dw2_expand_symtabs_matching,
5384   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
5385   NULL,
5386   dw2_map_symbol_filenames
5387 };
5388
5389 /* DWARF-5 debug_names reader.  */
5390
5391 /* DWARF-5 augmentation string for GDB's DW_IDX_GNU_* extension.  */
5392 static const gdb_byte dwarf5_augmentation[] = { 'G', 'D', 'B', 0 };
5393
5394 /* A helper function that reads the .debug_names section in SECTION
5395    and fills in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the
5396    section; it is used for error reporting.
5397
5398    Returns true if all went well, false otherwise.  */
5399
5400 static bool
5401 read_debug_names_from_section (struct objfile *objfile,
5402                                const char *filename,
5403                                struct dwarf2_section_info *section,
5404                                mapped_debug_names &map)
5405 {
5406   if (dwarf2_section_empty_p (section))
5407     return false;
5408
5409   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
5410      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
5411   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
5412     return false;
5413
5414   dwarf2_read_section (objfile, section);
5415
5416   map.dwarf5_byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
5417
5418   const gdb_byte *addr = section->buffer;
5419
5420   bfd *const abfd = get_section_bfd_owner (section);
5421
5422   unsigned int bytes_read;
5423   LONGEST length = read_initial_length (abfd, addr, &bytes_read);
5424   addr += bytes_read;
5425
5426   map.dwarf5_is_dwarf64 = bytes_read != 4;
5427   map.offset_size = map.dwarf5_is_dwarf64 ? 8 : 4;
5428   if (bytes_read + length != section->size)
5429     {
5430       /* There may be multiple per-CU indices.  */
5431       warning (_("Section .debug_names in %s length %s does not match "
5432                  "section length %s, ignoring .debug_names."),
5433                filename, plongest (bytes_read + length),
5434                pulongest (section->size));
5435       return false;
5436     }
5437
5438   /* The version number.  */
5439   uint16_t version = read_2_bytes (abfd, addr);
5440   addr += 2;
5441   if (version != 5)
5442     {
5443       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported version %d, "
5444                  "ignoring .debug_names."),
5445                filename, version);
5446       return false;
5447     }
5448
5449   /* Padding.  */
5450   uint16_t padding = read_2_bytes (abfd, addr);
5451   addr += 2;
5452   if (padding != 0)
5453     {
5454       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported padding %d, "
5455                  "ignoring .debug_names."),
5456                filename, padding);
5457       return false;
5458     }
5459
5460   /* comp_unit_count - The number of CUs in the CU list.  */
5461   map.cu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5462   addr += 4;
5463
5464   /* local_type_unit_count - The number of TUs in the local TU
5465      list.  */
5466   map.tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5467   addr += 4;
5468
5469   /* foreign_type_unit_count - The number of TUs in the foreign TU
5470      list.  */
5471   uint32_t foreign_tu_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5472   addr += 4;
5473   if (foreign_tu_count != 0)
5474     {
5475       warning (_("Section .debug_names in %s has unsupported %lu foreign TUs, "
5476                  "ignoring .debug_names."),
5477                filename, static_cast<unsigned long> (foreign_tu_count));
5478       return false;
5479     }
5480
5481   /* bucket_count - The number of hash buckets in the hash lookup
5482      table.  */
5483   map.bucket_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5484   addr += 4;
5485
5486   /* name_count - The number of unique names in the index.  */
5487   map.name_count = read_4_bytes (abfd, addr);
5488   addr += 4;
5489
5490   /* abbrev_table_size - The size in bytes of the abbreviations
5491      table.  */
5492   uint32_t abbrev_table_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5493   addr += 4;
5494
5495   /* augmentation_string_size - The size in bytes of the augmentation
5496      string.  This value is rounded up to a multiple of 4.  */
5497   uint32_t augmentation_string_size = read_4_bytes (abfd, addr);
5498   addr += 4;
5499   map.augmentation_is_gdb = ((augmentation_string_size
5500                               == sizeof (dwarf5_augmentation))
5501                              && memcmp (addr, dwarf5_augmentation,
5502                                         sizeof (dwarf5_augmentation)) == 0);
5503   augmentation_string_size += (-augmentation_string_size) & 3;
5504   addr += augmentation_string_size;
5505
5506   /* List of CUs */
5507   map.cu_table_reordered = addr;
5508   addr += map.cu_count * map.offset_size;
5509
5510   /* List of Local TUs */
5511   map.tu_table_reordered = addr;
5512   addr += map.tu_count * map.offset_size;
5513
5514   /* Hash Lookup Table */
5515   map.bucket_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5516   addr += map.bucket_count * 4;
5517   map.hash_table_reordered = reinterpret_cast<const uint32_t *> (addr);
5518   addr += map.name_count * 4;
5519
5520   /* Name Table */
5521   map.name_table_string_offs_reordered = addr;
5522   addr += map.name_count * map.offset_size;
5523   map.name_table_entry_offs_reordered = addr;
5524   addr += map.name_count * map.offset_size;
5525
5526   const gdb_byte *abbrev_table_start = addr;
5527   for (;;)
5528     {
5529       const ULONGEST index_num = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5530       addr += bytes_read;
5531       if (index_num == 0)
5532         break;
5533
5534       const auto insertpair
5535         = map.abbrev_map.emplace (index_num, mapped_debug_names::index_val ());
5536       if (!insertpair.second)
5537         {
5538           warning (_("Section .debug_names in %s has duplicate index %s, "
5539                      "ignoring .debug_names."),
5540                    filename, pulongest (index_num));
5541           return false;
5542         }
5543       mapped_debug_names::index_val &indexval = insertpair.first->second;
5544       indexval.dwarf_tag = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5545       addr += bytes_read;
5546
5547       for (;;)
5548         {
5549           mapped_debug_names::index_val::attr attr;
5550           attr.dw_idx = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5551           addr += bytes_read;
5552           attr.form = read_unsigned_leb128 (abfd, addr, &bytes_read);
5553           addr += bytes_read;
5554           if (attr.form == DW_FORM_implicit_const)
5555             {
5556               attr.implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, addr,
5557                                                         &bytes_read);
5558               addr += bytes_read;
5559             }
5560           if (attr.dw_idx == 0 && attr.form == 0)
5561             break;
5562           indexval.attr_vec.push_back (std::move (attr));
5563         }
5564     }
5565   if (addr != abbrev_table_start + abbrev_table_size)
5566     {
5567       warning (_("Section .debug_names in %s has abbreviation_table "
5568                  "of size %zu vs. written as %u, ignoring .debug_names."),
5569                filename, addr - abbrev_table_start, abbrev_table_size);
5570       return false;
5571     }
5572   map.entry_pool = addr;
5573
5574   return true;
5575 }
5576
5577 /* A helper for create_cus_from_debug_names that handles the MAP's CU
5578    list.  */
5579
5580 static void
5581 create_cus_from_debug_names_list (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5582                                   const mapped_debug_names &map,
5583                                   dwarf2_section_info &section,
5584                                   bool is_dwz)
5585 {
5586   sect_offset sect_off_prev;
5587   for (uint32_t i = 0; i <= map.cu_count; ++i)
5588     {
5589       sect_offset sect_off_next;
5590       if (i < map.cu_count)
5591         {
5592           sect_off_next
5593             = (sect_offset) (extract_unsigned_integer
5594                              (map.cu_table_reordered + i * map.offset_size,
5595                               map.offset_size,
5596                               map.dwarf5_byte_order));
5597         }
5598       else
5599         sect_off_next = (sect_offset) section.size;
5600       if (i >= 1)
5601         {
5602           const ULONGEST length = sect_off_next - sect_off_prev;
5603           dwarf2_per_cu_data *per_cu
5604             = create_cu_from_index_list (dwarf2_per_objfile, &section, is_dwz,
5605                                          sect_off_prev, length);
5606           dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (per_cu);
5607         }
5608       sect_off_prev = sect_off_next;
5609     }
5610 }
5611
5612 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
5613    the CU objects for this dwarf2_per_objfile.  */
5614
5615 static void
5616 create_cus_from_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
5617                              const mapped_debug_names &map,
5618                              const mapped_debug_names &dwz_map)
5619 {
5620   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
5621   dwarf2_per_objfile->all_comp_units.reserve (map.cu_count + dwz_map.cu_count);
5622
5623   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, map,
5624                                     dwarf2_per_objfile->info,
5625                                     false /* is_dwz */);
5626
5627   if (dwz_map.cu_count == 0)
5628     return;
5629
5630   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5631   create_cus_from_debug_names_list (dwarf2_per_objfile, dwz_map, dwz->info,
5632                                     true /* is_dwz */);
5633 }
5634
5635 /* Read .debug_names.  If everything went ok, initialize the "quick"
5636    elements of all the CUs and return true.  Otherwise, return false.  */
5637
5638 static bool
5639 dwarf2_read_debug_names (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
5640 {
5641   std::unique_ptr<mapped_debug_names> map
5642     (new mapped_debug_names (dwarf2_per_objfile));
5643   mapped_debug_names dwz_map (dwarf2_per_objfile);
5644   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5645
5646   if (!read_debug_names_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
5647                                       &dwarf2_per_objfile->debug_names,
5648                                       *map))
5649     return false;
5650
5651   /* Don't use the index if it's empty.  */
5652   if (map->name_count == 0)
5653     return false;
5654
5655   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
5656      well.  */
5657   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
5658   if (dwz != NULL)
5659     {
5660       if (!read_debug_names_from_section (objfile,
5661                                           bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
5662                                           &dwz->debug_names, dwz_map))
5663         {
5664           warning (_("could not read '.debug_names' section from %s; skipping"),
5665                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
5666           return false;
5667         }
5668     }
5669
5670   create_cus_from_debug_names (dwarf2_per_objfile, *map, dwz_map);
5671
5672   if (map->tu_count != 0)
5673     {
5674       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
5675          index.  */
5676       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
5677         return false;
5678
5679       dwarf2_section_info *section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
5680                                                 dwarf2_per_objfile->types, 0);
5681
5682       create_signatured_type_table_from_debug_names
5683         (dwarf2_per_objfile, *map, section, &dwarf2_per_objfile->abbrev);
5684     }
5685
5686   create_addrmap_from_aranges (dwarf2_per_objfile,
5687                                &dwarf2_per_objfile->debug_aranges);
5688
5689   dwarf2_per_objfile->debug_names_table = std::move (map);
5690   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
5691   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
5692     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
5693
5694   return true;
5695 }
5696
5697 /* Type used to manage iterating over all CUs looking for a symbol for
5698    .debug_names.  */
5699
5700 class dw2_debug_names_iterator
5701 {
5702 public:
5703   /* If WANT_SPECIFIC_BLOCK is true, only look for symbols in block
5704      BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
5705   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5706                             bool want_specific_block,
5707                             block_enum block_index, domain_enum domain,
5708                             const char *name)
5709     : m_map (map), m_want_specific_block (want_specific_block),
5710       m_block_index (block_index), m_domain (domain),
5711       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, name))
5712   {}
5713
5714   dw2_debug_names_iterator (const mapped_debug_names &map,
5715                             search_domain search, uint32_t namei)
5716     : m_map (map),
5717       m_search (search),
5718       m_addr (find_vec_in_debug_names (map, namei))
5719   {}
5720
5721   /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
5722   dwarf2_per_cu_data *next ();
5723
5724 private:
5725   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5726                                                   const char *name);
5727   static const gdb_byte *find_vec_in_debug_names (const mapped_debug_names &map,
5728                                                   uint32_t namei);
5729
5730   /* The internalized form of .debug_names.  */
5731   const mapped_debug_names &m_map;
5732
5733   /* If true, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
5734   const bool m_want_specific_block = false;
5735
5736   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
5737      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK - FIRST_LOCAL_BLOCK is an invalid
5738      value.  */
5739   const block_enum m_block_index = FIRST_LOCAL_BLOCK;
5740
5741   /* The kind of symbol we're looking for.  */
5742   const domain_enum m_domain = UNDEF_DOMAIN;
5743   const search_domain m_search = ALL_DOMAIN;
5744
5745   /* The list of CUs from the index entry of the symbol, or NULL if
5746      not found.  */
5747   const gdb_byte *m_addr;
5748 };
5749
5750 const char *
5751 mapped_debug_names::namei_to_name (uint32_t namei) const
5752 {
5753   const ULONGEST namei_string_offs
5754     = extract_unsigned_integer ((name_table_string_offs_reordered
5755                                  + namei * offset_size),
5756                                 offset_size,
5757                                 dwarf5_byte_order);
5758   return read_indirect_string_at_offset
5759     (dwarf2_per_objfile, dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, namei_string_offs);
5760 }
5761
5762 /* Find a slot in .debug_names for the object named NAME.  If NAME is
5763    found, return pointer to its pool data.  If NAME cannot be found,
5764    return NULL.  */
5765
5766 const gdb_byte *
5767 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5768   (const mapped_debug_names &map, const char *name)
5769 {
5770   int (*cmp) (const char *, const char *);
5771
5772   if (current_language->la_language == language_cplus
5773       || current_language->la_language == language_fortran
5774       || current_language->la_language == language_d)
5775     {
5776       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as
5777          .debug_names does not contain any.  */
5778
5779       if (strchr (name, '(') != NULL)
5780         {
5781           gdb::unique_xmalloc_ptr<char> without_params
5782             = cp_remove_params (name);
5783
5784           if (without_params != NULL)
5785             {
5786               name = without_params.get();
5787             }
5788         }
5789     }
5790
5791   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
5792
5793   const uint32_t full_hash = dwarf5_djb_hash (name);
5794   uint32_t namei
5795     = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5796                                 (map.bucket_table_reordered
5797                                  + (full_hash % map.bucket_count)), 4,
5798                                 map.dwarf5_byte_order);
5799   if (namei == 0)
5800     return NULL;
5801   --namei;
5802   if (namei >= map.name_count)
5803     {
5804       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5805                    "[in module %s]"),
5806                  namei, map.name_count,
5807                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5808       return NULL;
5809     }
5810
5811   for (;;)
5812     {
5813       const uint32_t namei_full_hash
5814         = extract_unsigned_integer (reinterpret_cast<const gdb_byte *>
5815                                     (map.hash_table_reordered + namei), 4,
5816                                     map.dwarf5_byte_order);
5817       if (full_hash % map.bucket_count != namei_full_hash % map.bucket_count)
5818         return NULL;
5819
5820       if (full_hash == namei_full_hash)
5821         {
5822           const char *const namei_string = map.namei_to_name (namei);
5823
5824 #if 0 /* An expensive sanity check.  */
5825           if (namei_full_hash != dwarf5_djb_hash (namei_string))
5826             {
5827               complaint (_("Wrong .debug_names hash for string at index %u "
5828                            "[in module %s]"),
5829                          namei, objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5830               return NULL;
5831             }
5832 #endif
5833
5834           if (cmp (namei_string, name) == 0)
5835             {
5836               const ULONGEST namei_entry_offs
5837                 = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5838                                              + namei * map.offset_size),
5839                                             map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5840               return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5841             }
5842         }
5843
5844       ++namei;
5845       if (namei >= map.name_count)
5846         return NULL;
5847     }
5848 }
5849
5850 const gdb_byte *
5851 dw2_debug_names_iterator::find_vec_in_debug_names
5852   (const mapped_debug_names &map, uint32_t namei)
5853 {
5854   if (namei >= map.name_count)
5855     {
5856       complaint (_("Wrong .debug_names with name index %u but name_count=%u "
5857                    "[in module %s]"),
5858                  namei, map.name_count,
5859                  objfile_name (map.dwarf2_per_objfile->objfile));
5860       return NULL;
5861     }
5862
5863   const ULONGEST namei_entry_offs
5864     = extract_unsigned_integer ((map.name_table_entry_offs_reordered
5865                                  + namei * map.offset_size),
5866                                 map.offset_size, map.dwarf5_byte_order);
5867   return map.entry_pool + namei_entry_offs;
5868 }
5869
5870 /* See dw2_debug_names_iterator.  */
5871
5872 dwarf2_per_cu_data *
5873 dw2_debug_names_iterator::next ()
5874 {
5875   if (m_addr == NULL)
5876     return NULL;
5877
5878   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = m_map.dwarf2_per_objfile;
5879   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5880   bfd *const abfd = objfile->obfd;
5881
5882  again:
5883
5884   unsigned int bytes_read;
5885   const ULONGEST abbrev = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5886   m_addr += bytes_read;
5887   if (abbrev == 0)
5888     return NULL;
5889
5890   const auto indexval_it = m_map.abbrev_map.find (abbrev);
5891   if (indexval_it == m_map.abbrev_map.cend ())
5892     {
5893       complaint (_("Wrong .debug_names undefined abbrev code %s "
5894                    "[in module %s]"),
5895                  pulongest (abbrev), objfile_name (objfile));
5896       return NULL;
5897     }
5898   const mapped_debug_names::index_val &indexval = indexval_it->second;
5899   bool have_is_static = false;
5900   bool is_static;
5901   dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
5902   for (const mapped_debug_names::index_val::attr &attr : indexval.attr_vec)
5903     {
5904       ULONGEST ull;
5905       switch (attr.form)
5906         {
5907         case DW_FORM_implicit_const:
5908           ull = attr.implicit_const;
5909           break;
5910         case DW_FORM_flag_present:
5911           ull = 1;
5912           break;
5913         case DW_FORM_udata:
5914           ull = read_unsigned_leb128 (abfd, m_addr, &bytes_read);
5915           m_addr += bytes_read;
5916           break;
5917         default:
5918           complaint (_("Unsupported .debug_names form %s [in module %s]"),
5919                      dwarf_form_name (attr.form),
5920                      objfile_name (objfile));
5921           return NULL;
5922         }
5923       switch (attr.dw_idx)
5924         {
5925         case DW_IDX_compile_unit:
5926           /* Don't crash on bad data.  */
5927           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ())
5928             {
5929               complaint (_(".debug_names entry has bad CU index %s"
5930                            " [in module %s]"),
5931                          pulongest (ull),
5932                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5933               continue;
5934             }
5935           per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (ull);
5936           break;
5937         case DW_IDX_type_unit:
5938           /* Don't crash on bad data.  */
5939           if (ull >= dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ())
5940             {
5941               complaint (_(".debug_names entry has bad TU index %s"
5942                            " [in module %s]"),
5943                          pulongest (ull),
5944                          objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
5945               continue;
5946             }
5947           per_cu = &dwarf2_per_objfile->get_tu (ull)->per_cu;
5948           break;
5949         case DW_IDX_GNU_internal:
5950           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5951             break;
5952           have_is_static = true;
5953           is_static = true;
5954           break;
5955         case DW_IDX_GNU_external:
5956           if (!m_map.augmentation_is_gdb)
5957             break;
5958           have_is_static = true;
5959           is_static = false;
5960           break;
5961         }
5962     }
5963
5964   /* Skip if already read in.  */
5965   if (per_cu->v.quick->compunit_symtab)
5966     goto again;
5967
5968   /* Check static vs global.  */
5969   if (have_is_static)
5970     {
5971       const bool want_static = m_block_index != GLOBAL_BLOCK;
5972       if (m_want_specific_block && want_static != is_static)
5973         goto again;
5974     }
5975
5976   /* Match dw2_symtab_iter_next, symbol_kind
5977      and debug_names::psymbol_tag.  */
5978   switch (m_domain)
5979     {
5980     case VAR_DOMAIN:
5981       switch (indexval.dwarf_tag)
5982         {
5983         case DW_TAG_variable:
5984         case DW_TAG_subprogram:
5985         /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
5986         case DW_TAG_typedef:
5987         case DW_TAG_structure_type:
5988           break;
5989         default:
5990           goto again;
5991         }
5992       break;
5993     case STRUCT_DOMAIN:
5994       switch (indexval.dwarf_tag)
5995         {
5996         case DW_TAG_typedef:
5997         case DW_TAG_structure_type:
5998           break;
5999         default:
6000           goto again;
6001         }
6002       break;
6003     case LABEL_DOMAIN:
6004       switch (indexval.dwarf_tag)
6005         {
6006         case 0:
6007         case DW_TAG_variable:
6008           break;
6009         default:
6010           goto again;
6011         }
6012       break;
6013     default:
6014       break;
6015     }
6016
6017   /* Match dw2_expand_symtabs_matching, symbol_kind and
6018      debug_names::psymbol_tag.  */
6019   switch (m_search)
6020     {
6021     case VARIABLES_DOMAIN:
6022       switch (indexval.dwarf_tag)
6023         {
6024         case DW_TAG_variable:
6025           break;
6026         default:
6027           goto again;
6028         }
6029       break;
6030     case FUNCTIONS_DOMAIN:
6031       switch (indexval.dwarf_tag)
6032         {
6033         case DW_TAG_subprogram:
6034           break;
6035         default:
6036           goto again;
6037         }
6038       break;
6039     case TYPES_DOMAIN:
6040       switch (indexval.dwarf_tag)
6041         {
6042         case DW_TAG_typedef:
6043         case DW_TAG_structure_type:
6044           break;
6045         default:
6046           goto again;
6047         }
6048       break;
6049     default:
6050       break;
6051     }
6052
6053   return per_cu;
6054 }
6055
6056 static struct compunit_symtab *
6057 dw2_debug_names_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index_int,
6058                                const char *name, domain_enum domain)
6059 {
6060   const block_enum block_index = static_cast<block_enum> (block_index_int);
6061   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6062     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6063
6064   const auto &mapp = dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6065   if (!mapp)
6066     {
6067       /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
6068       return NULL;
6069     }
6070   const auto &map = *mapp;
6071
6072   dw2_debug_names_iterator iter (map, true /* want_specific_block */,
6073                                  block_index, domain, name);
6074
6075   struct compunit_symtab *stab_best = NULL;
6076   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6077   while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6078     {
6079       struct symbol *sym, *with_opaque = NULL;
6080       struct compunit_symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6081       const struct blockvector *bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (stab);
6082       const struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
6083
6084       sym = block_find_symbol (block, name, domain,
6085                                block_find_non_opaque_type_preferred,
6086                                &with_opaque);
6087
6088       /* Some caution must be observed with overloaded functions and
6089          methods, since the index will not contain any overload
6090          information (but NAME might contain it).  */
6091
6092       if (sym != NULL
6093           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
6094         return stab;
6095       if (with_opaque != NULL
6096           && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (with_opaque), name) == 0)
6097         stab_best = stab;
6098
6099       /* Keep looking through other CUs.  */
6100     }
6101
6102   return stab_best;
6103 }
6104
6105 /* This dumps minimal information about .debug_names.  It is called
6106    via "mt print objfiles".  The gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase
6107    uses this to verify that .debug_names has been loaded.  */
6108
6109 static void
6110 dw2_debug_names_dump (struct objfile *objfile)
6111 {
6112   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6113     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6114
6115   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
6116   printf_filtered (".debug_names:");
6117   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6118     printf_filtered (" exists\n");
6119   else
6120     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
6121   printf_filtered ("\n");
6122 }
6123
6124 static void
6125 dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
6126                                              const char *func_name)
6127 {
6128   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6129     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6130
6131   /* dwarf2_per_objfile->debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6132   if (dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6133     {
6134       const mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6135
6136       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
6137       dw2_debug_names_iterator iter (map, false /* want_specific_block */,
6138                                      GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN, func_name);
6139
6140       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6141       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6142         dw2_instantiate_symtab (per_cu, false);
6143     }
6144 }
6145
6146 static void
6147 dw2_debug_names_expand_symtabs_matching
6148   (struct objfile *objfile,
6149    gdb::function_view<expand_symtabs_file_matcher_ftype> file_matcher,
6150    const lookup_name_info &lookup_name,
6151    gdb::function_view<expand_symtabs_symbol_matcher_ftype> symbol_matcher,
6152    gdb::function_view<expand_symtabs_exp_notify_ftype> expansion_notify,
6153    enum search_domain kind)
6154 {
6155   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6156     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6157
6158   /* debug_names_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
6159   if (!dwarf2_per_objfile->debug_names_table)
6160     return;
6161
6162   dw_expand_symtabs_matching_file_matcher (dwarf2_per_objfile, file_matcher);
6163
6164   mapped_debug_names &map = *dwarf2_per_objfile->debug_names_table;
6165
6166   dw2_expand_symtabs_matching_symbol (map, lookup_name,
6167                                       symbol_matcher,
6168                                       kind, [&] (offset_type namei)
6169     {
6170       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
6171          marked.  */
6172       dw2_debug_names_iterator iter (map, kind, namei);
6173
6174       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6175       while ((per_cu = iter.next ()) != NULL)
6176         dw2_expand_symtabs_matching_one (per_cu, file_matcher,
6177                                          expansion_notify);
6178     });
6179 }
6180
6181 const struct quick_symbol_functions dwarf2_debug_names_functions =
6182 {
6183   dw2_has_symbols,
6184   dw2_find_last_source_symtab,
6185   dw2_forget_cached_source_info,
6186   dw2_map_symtabs_matching_filename,
6187   dw2_debug_names_lookup_symbol,
6188   dw2_print_stats,
6189   dw2_debug_names_dump,
6190   dw2_debug_names_expand_symtabs_for_function,
6191   dw2_expand_all_symtabs,
6192   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
6193   dw2_map_matching_symbols,
6194   dw2_debug_names_expand_symtabs_matching,
6195   dw2_find_pc_sect_compunit_symtab,
6196   NULL,
6197   dw2_map_symbol_filenames
6198 };
6199
6200 /* Get the content of the .gdb_index section of OBJ.  SECTION_OWNER should point
6201    to either a dwarf2_per_objfile or dwz_file object.  */
6202
6203 template <typename T>
6204 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6205 get_gdb_index_contents_from_section (objfile *obj, T *section_owner)
6206 {
6207   dwarf2_section_info *section = &section_owner->gdb_index;
6208
6209   if (dwarf2_section_empty_p (section))
6210     return {};
6211
6212   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
6213      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
6214   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
6215     return {};
6216
6217   dwarf2_read_section (obj, section);
6218
6219   /* dwarf2_section_info::size is a bfd_size_type, while
6220      gdb::array_view works with size_t.  On 32-bit hosts, with
6221      --enable-64-bit-bfd, bfd_size_type is a 64-bit type, while size_t
6222      is 32-bit.  So we need an explicit narrowing conversion here.
6223      This is fine, because it's impossible to allocate or mmap an
6224      array/buffer larger than what size_t can represent.  */
6225   return gdb::make_array_view (section->buffer, section->size);
6226 }
6227
6228 /* Lookup the index cache for the contents of the index associated to
6229    DWARF2_OBJ.  */
6230
6231 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6232 get_gdb_index_contents_from_cache (objfile *obj, dwarf2_per_objfile *dwarf2_obj)
6233 {
6234   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (obj->obfd);
6235   if (build_id == nullptr)
6236     return {};
6237
6238   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id,
6239                                               &dwarf2_obj->index_cache_res);
6240 }
6241
6242 /* Same as the above, but for DWZ.  */
6243
6244 static gdb::array_view<const gdb_byte>
6245 get_gdb_index_contents_from_cache_dwz (objfile *obj, dwz_file *dwz)
6246 {
6247   const bfd_build_id *build_id = build_id_bfd_get (dwz->dwz_bfd.get ());
6248   if (build_id == nullptr)
6249     return {};
6250
6251   return global_index_cache.lookup_gdb_index (build_id, &dwz->index_cache_res);
6252 }
6253
6254 /* See symfile.h.  */
6255
6256 bool
6257 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile, dw_index_kind *index_kind)
6258 {
6259   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6260     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6261
6262   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
6263      indices.  In this case we also don't care if some other debug
6264      format is making psymtabs, because they are all about to be
6265      expanded anyway.  */
6266   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
6267     {
6268       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
6269       create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
6270       create_all_type_units (dwarf2_per_objfile);
6271       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table
6272         = create_quick_file_names_table
6273             (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ());
6274
6275       for (int i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size ()
6276                            + dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()); ++i)
6277         {
6278           dwarf2_per_cu_data *per_cu = dwarf2_per_objfile->get_cutu (i);
6279
6280           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6281                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6282         }
6283
6284       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
6285          these functions will be no-ops because we will have expanded
6286          all symtabs.  */
6287       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6288       return true;
6289     }
6290
6291   if (dwarf2_read_debug_names (dwarf2_per_objfile))
6292     {
6293       *index_kind = dw_index_kind::DEBUG_NAMES;
6294       return true;
6295     }
6296
6297   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6298                              get_gdb_index_contents_from_section<struct dwarf2_per_objfile>,
6299                              get_gdb_index_contents_from_section<dwz_file>))
6300     {
6301       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6302       return true;
6303     }
6304
6305   /* ... otherwise, try to find the index in the index cache.  */
6306   if (dwarf2_read_gdb_index (dwarf2_per_objfile,
6307                              get_gdb_index_contents_from_cache,
6308                              get_gdb_index_contents_from_cache_dwz))
6309     {
6310       global_index_cache.hit ();
6311       *index_kind = dw_index_kind::GDB_INDEX;
6312       return true;
6313     }
6314
6315   global_index_cache.miss ();
6316   return false;
6317 }
6318
6319 \f
6320
6321 /* Build a partial symbol table.  */
6322
6323 void
6324 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
6325 {
6326   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6327     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
6328
6329   init_psymbol_list (objfile, 1024);
6330
6331   try
6332     {
6333       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
6334          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
6335          freeing it seems unsafe.  */
6336       psymtab_discarder psymtabs (objfile);
6337       dwarf2_build_psymtabs_hard (dwarf2_per_objfile);
6338       psymtabs.keep ();
6339
6340       /* (maybe) store an index in the cache.  */
6341       global_index_cache.store (dwarf2_per_objfile);
6342     }
6343   catch (const gdb_exception_error &except)
6344     {
6345       exception_print (gdb_stderr, except);
6346     }
6347 }
6348
6349 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
6350
6351 static unsigned int
6352 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
6353 {
6354   return header->initial_length_size + header->length;
6355 }
6356
6357 /* Return TRUE if SECT_OFF is within CU_HEADER.  */
6358
6359 static inline bool
6360 offset_in_cu_p (const comp_unit_head *cu_header, sect_offset sect_off)
6361 {
6362   sect_offset bottom = cu_header->sect_off;
6363   sect_offset top = cu_header->sect_off + get_cu_length (cu_header);
6364
6365   return sect_off >= bottom && sect_off < top;
6366 }
6367
6368 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
6369    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
6370    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
6371    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
6372    compilation units with discontinuous ranges.  */
6373
6374 static void
6375 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
6376 {
6377   struct attribute *attr;
6378
6379   cu->base_known = 0;
6380   cu->base_address = 0;
6381
6382   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
6383   if (attr)
6384     {
6385       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6386       cu->base_known = 1;
6387     }
6388   else
6389     {
6390       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
6391       if (attr)
6392         {
6393           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
6394           cu->base_known = 1;
6395         }
6396     }
6397 }
6398
6399 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
6400    Use rcuh_kind::COMPILE as the default type if not known by the caller.
6401    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
6402    by the caller.  */
6403
6404 static const gdb_byte *
6405 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
6406                      const gdb_byte *info_ptr,
6407                      struct dwarf2_section_info *section,
6408                      rcuh_kind section_kind)
6409 {
6410   int signed_addr;
6411   unsigned int bytes_read;
6412   const char *filename = get_section_file_name (section);
6413   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6414
6415   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
6416   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
6417   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
6418   info_ptr += bytes_read;
6419   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6420   if (cu_header->version < 2 || cu_header->version > 5)
6421     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
6422            "(is %d, should be 2, 3, 4 or 5) [in module %s]"),
6423            cu_header->version, filename);
6424   info_ptr += 2;
6425   if (cu_header->version < 5)
6426     switch (section_kind)
6427       {
6428       case rcuh_kind::COMPILE:
6429         cu_header->unit_type = DW_UT_compile;
6430         break;
6431       case rcuh_kind::TYPE:
6432         cu_header->unit_type = DW_UT_type;
6433         break;
6434       default:
6435         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6436                         _("read_comp_unit_head: invalid section_kind"));
6437       }
6438   else
6439     {
6440       cu_header->unit_type = static_cast<enum dwarf_unit_type>
6441                                                  (read_1_byte (abfd, info_ptr));
6442       info_ptr += 1;
6443       switch (cu_header->unit_type)
6444         {
6445         case DW_UT_compile:
6446           if (section_kind != rcuh_kind::COMPILE)
6447             error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6448                    "(is DW_UT_compile, should be DW_UT_type) [in module %s]"),
6449                    filename);
6450           break;
6451         case DW_UT_type:
6452           section_kind = rcuh_kind::TYPE;
6453           break;
6454         default:
6455           error (_("Dwarf Error: wrong unit_type in compilation unit header "
6456                  "(is %d, should be %d or %d) [in module %s]"),
6457                  cu_header->unit_type, DW_UT_compile, DW_UT_type, filename);
6458         }
6459
6460       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6461       info_ptr += 1;
6462     }
6463   cu_header->abbrev_sect_off = (sect_offset) read_offset (abfd, info_ptr,
6464                                                           cu_header,
6465                                                           &bytes_read);
6466   info_ptr += bytes_read;
6467   if (cu_header->version < 5)
6468     {
6469       cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
6470       info_ptr += 1;
6471     }
6472   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
6473   if (signed_addr < 0)
6474     internal_error (__FILE__, __LINE__,
6475                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
6476   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
6477
6478   if (section_kind == rcuh_kind::TYPE)
6479     {
6480       LONGEST type_offset;
6481
6482       cu_header->signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
6483       info_ptr += 8;
6484
6485       type_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header, &bytes_read);
6486       info_ptr += bytes_read;
6487       cu_header->type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) type_offset;
6488       if (to_underlying (cu_header->type_cu_offset_in_tu) != type_offset)
6489         error (_("Dwarf Error: Too big type_offset in compilation unit "
6490                "header (is %s) [in module %s]"), plongest (type_offset),
6491                filename);
6492     }
6493
6494   return info_ptr;
6495 }
6496
6497 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
6498    THIS_CU.  */
6499
6500 static struct dwarf2_section_info *
6501 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6502 {
6503   struct dwarf2_section_info *abbrev;
6504   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
6505
6506   if (this_cu->is_dwz)
6507     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile)->abbrev;
6508   else
6509     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
6510
6511   return abbrev;
6512 }
6513
6514 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
6515    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
6516    Perform various error checking on the header.  */
6517
6518 static void
6519 error_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6520                             struct comp_unit_head *header,
6521                             struct dwarf2_section_info *section,
6522                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
6523 {
6524   const char *filename = get_section_file_name (section);
6525
6526   if (to_underlying (header->abbrev_sect_off)
6527       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
6528     error (_("Dwarf Error: bad offset (%s) in compilation unit header "
6529            "(offset %s + 6) [in module %s]"),
6530            sect_offset_str (header->abbrev_sect_off),
6531            sect_offset_str (header->sect_off),
6532            filename);
6533
6534   /* Cast to ULONGEST to use 64-bit arithmetic when possible to
6535      avoid potential 32-bit overflow.  */
6536   if (((ULONGEST) header->sect_off + get_cu_length (header))
6537       > section->size)
6538     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%x) in compilation unit header "
6539            "(offset %s + 0) [in module %s]"),
6540            header->length, sect_offset_str (header->sect_off),
6541            filename);
6542 }
6543
6544 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
6545    The contents of the header are stored in HEADER.
6546    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
6547
6548 static const gdb_byte *
6549 read_and_check_comp_unit_head (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6550                                struct comp_unit_head *header,
6551                                struct dwarf2_section_info *section,
6552                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
6553                                const gdb_byte *info_ptr,
6554                                rcuh_kind section_kind)
6555 {
6556   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
6557
6558   header->sect_off = (sect_offset) (beg_of_comp_unit - section->buffer);
6559
6560   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, section, section_kind);
6561
6562   header->first_die_cu_offset = (cu_offset) (info_ptr - beg_of_comp_unit);
6563
6564   error_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, header, section,
6565                               abbrev_section);
6566
6567   return info_ptr;
6568 }
6569
6570 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
6571
6572 static sect_offset
6573 read_abbrev_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6574                     struct dwarf2_section_info *section,
6575                     sect_offset sect_off)
6576 {
6577   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6578   const gdb_byte *info_ptr;
6579   unsigned int initial_length_size, offset_size;
6580   uint16_t version;
6581
6582   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
6583   info_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
6584   read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6585   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
6586   info_ptr += initial_length_size;
6587
6588   version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
6589   info_ptr += 2;
6590   if (version >= 5)
6591     {
6592       /* Skip unit type and address size.  */
6593       info_ptr += 2;
6594     }
6595
6596   return (sect_offset) read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
6597 }
6598
6599 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
6600    partial symtab as being an include of PST.  */
6601
6602 static void
6603 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
6604                                struct objfile *objfile)
6605 {
6606   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
6607
6608   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
6609     {
6610       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
6611       subpst->dirname = pst->dirname;
6612     }
6613
6614   subpst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (1);
6615   subpst->dependencies[0] = pst;
6616   subpst->number_of_dependencies = 1;
6617
6618   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
6619
6620   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
6621      can be used to differentiate between such include psymtabs and
6622      the regular ones.  */
6623   subpst->read_symtab_private = NULL;
6624 }
6625
6626 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
6627    included by the source file represented by PST.  Build an include
6628    partial symtab for each of these included files.  */
6629
6630 static void
6631 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
6632                                struct die_info *die,
6633                                struct partial_symtab *pst)
6634 {
6635   line_header_up lh;
6636   struct attribute *attr;
6637
6638   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
6639   if (attr)
6640     lh = dwarf_decode_line_header ((sect_offset) DW_UNSND (attr), cu);
6641   if (lh == NULL)
6642     return;  /* No linetable, so no includes.  */
6643
6644   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  Also note
6645      that we pass in the raw text_low here; that is ok because we're
6646      only decoding the line table to make include partial symtabs, and
6647      so the addresses aren't really used.  */
6648   dwarf_decode_lines (lh.get (), pst->dirname, cu, pst,
6649                       pst->raw_text_low (), 1);
6650 }
6651
6652 static hashval_t
6653 hash_signatured_type (const void *item)
6654 {
6655   const struct signatured_type *sig_type
6656     = (const struct signatured_type *) item;
6657
6658   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
6659   return sig_type->signature;
6660 }
6661
6662 static int
6663 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
6664 {
6665   const struct signatured_type *lhs = (const struct signatured_type *) item_lhs;
6666   const struct signatured_type *rhs = (const struct signatured_type *) item_rhs;
6667
6668   return lhs->signature == rhs->signature;
6669 }
6670
6671 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
6672
6673 static htab_t
6674 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
6675 {
6676   return htab_create_alloc_ex (41,
6677                                hash_signatured_type,
6678                                eq_signatured_type,
6679                                NULL,
6680                                &objfile->objfile_obstack,
6681                                hashtab_obstack_allocate,
6682                                dummy_obstack_deallocate);
6683 }
6684
6685 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
6686
6687 static int
6688 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
6689 {
6690   struct signatured_type *sigt = (struct signatured_type *) *slot;
6691   std::vector<signatured_type *> *all_type_units
6692     = (std::vector<signatured_type *> *) datum;
6693
6694   all_type_units->push_back (sigt);
6695
6696   return 1;
6697 }
6698
6699 /* A helper for create_debug_types_hash_table.  Read types from SECTION
6700    and fill them into TYPES_HTAB.  It will process only type units,
6701    therefore DW_UT_type.  */
6702
6703 static void
6704 create_debug_type_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6705                               struct dwo_file *dwo_file,
6706                               dwarf2_section_info *section, htab_t &types_htab,
6707                               rcuh_kind section_kind)
6708 {
6709   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6710   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
6711   bfd *abfd;
6712   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
6713
6714   abbrev_section = (dwo_file != NULL
6715                     ? &dwo_file->sections.abbrev
6716                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
6717
6718   if (dwarf_read_debug)
6719     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
6720                         get_section_name (section),
6721                         get_section_file_name (abbrev_section));
6722
6723   dwarf2_read_section (objfile, section);
6724   info_ptr = section->buffer;
6725
6726   if (info_ptr == NULL)
6727     return;
6728
6729   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
6730      not present, in which case the bfd is unknown.  */
6731   abfd = get_section_bfd_owner (section);
6732
6733   /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
6734      because we don't need to read any dies: the signature is in the
6735      header.  */
6736
6737   end_ptr = info_ptr + section->size;
6738   while (info_ptr < end_ptr)
6739     {
6740       struct signatured_type *sig_type;
6741       struct dwo_unit *dwo_tu;
6742       void **slot;
6743       const gdb_byte *ptr = info_ptr;
6744       struct comp_unit_head header;
6745       unsigned int length;
6746
6747       sect_offset sect_off = (sect_offset) (ptr - section->buffer);
6748
6749       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
6750       header.signature = -1;
6751       header.type_cu_offset_in_tu = (cu_offset) -1;
6752
6753       /* We need to read the type's signature in order to build the hash
6754          table, but we don't need anything else just yet.  */
6755
6756       ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &header, section,
6757                                            abbrev_section, ptr, section_kind);
6758
6759       length = get_cu_length (&header);
6760
6761       /* Skip dummy type units.  */
6762       if (ptr >= info_ptr + length
6763           || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0
6764           || header.unit_type != DW_UT_type)
6765         {
6766           info_ptr += length;
6767           continue;
6768         }
6769
6770       if (types_htab == NULL)
6771         {
6772           if (dwo_file)
6773             types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
6774           else
6775             types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
6776         }
6777
6778       if (dwo_file)
6779         {
6780           sig_type = NULL;
6781           dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6782                                    struct dwo_unit);
6783           dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
6784           dwo_tu->signature = header.signature;
6785           dwo_tu->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6786           dwo_tu->section = section;
6787           dwo_tu->sect_off = sect_off;
6788           dwo_tu->length = length;
6789         }
6790       else
6791         {
6792           /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
6793              The real type_offset is in the DWO file.  */
6794           dwo_tu = NULL;
6795           sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6796                                      struct signatured_type);
6797           sig_type->signature = header.signature;
6798           sig_type->type_offset_in_tu = header.type_cu_offset_in_tu;
6799           sig_type->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6800           sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6801           sig_type->per_cu.section = section;
6802           sig_type->per_cu.sect_off = sect_off;
6803           sig_type->per_cu.length = length;
6804         }
6805
6806       slot = htab_find_slot (types_htab,
6807                              dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
6808                              INSERT);
6809       gdb_assert (slot != NULL);
6810       if (*slot != NULL)
6811         {
6812           sect_offset dup_sect_off;
6813
6814           if (dwo_file)
6815             {
6816               const struct dwo_unit *dup_tu
6817                 = (const struct dwo_unit *) *slot;
6818
6819               dup_sect_off = dup_tu->sect_off;
6820             }
6821           else
6822             {
6823               const struct signatured_type *dup_tu
6824                 = (const struct signatured_type *) *slot;
6825
6826               dup_sect_off = dup_tu->per_cu.sect_off;
6827             }
6828
6829           complaint (_("debug type entry at offset %s is duplicate to"
6830                        " the entry at offset %s, signature %s"),
6831                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
6832                      hex_string (header.signature));
6833         }
6834       *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
6835
6836       if (dwarf_read_debug > 1)
6837         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, signature %s\n",
6838                             sect_offset_str (sect_off),
6839                             hex_string (header.signature));
6840
6841       info_ptr += length;
6842     }
6843 }
6844
6845 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
6846    (or .debug_types.dwo) section(s).
6847    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
6848    otherwise it is NULL.
6849
6850    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
6851
6852    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
6853
6854 static void
6855 create_debug_types_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6856                                struct dwo_file *dwo_file,
6857                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types,
6858                                htab_t &types_htab)
6859 {
6860   int ix;
6861   struct dwarf2_section_info *section;
6862
6863   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
6864     return;
6865
6866   for (ix = 0;
6867        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
6868        ++ix)
6869     create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file, section,
6870                                   types_htab, rcuh_kind::TYPE);
6871 }
6872
6873 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
6874    and initialize all_type_units.
6875    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
6876    otherwise non-zero.  */
6877
6878 static int
6879 create_all_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
6880 {
6881   htab_t types_htab = NULL;
6882
6883   create_debug_type_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6884                                 &dwarf2_per_objfile->info, types_htab,
6885                                 rcuh_kind::COMPILE);
6886   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, NULL,
6887                                  dwarf2_per_objfile->types, types_htab);
6888   if (types_htab == NULL)
6889     {
6890       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
6891       return 0;
6892     }
6893
6894   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
6895
6896   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ());
6897   dwarf2_per_objfile->all_type_units.reserve (htab_elements (types_htab));
6898
6899   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table,
6900                           &dwarf2_per_objfile->all_type_units);
6901
6902   return 1;
6903 }
6904
6905 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
6906    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
6907    Otherwise we find one.  */
6908
6909 static struct signatured_type *
6910 add_type_unit (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, ULONGEST sig,
6911                void **slot)
6912 {
6913   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6914
6915   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ()
6916       == dwarf2_per_objfile->all_type_units.capacity ())
6917     ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
6918
6919   signatured_type *sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6920                                               struct signatured_type);
6921
6922   dwarf2_per_objfile->all_type_units.push_back (sig_type);
6923   sig_type->signature = sig;
6924   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
6925   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6926     {
6927       sig_type->per_cu.v.quick =
6928         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
6929                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
6930     }
6931
6932   if (slot == NULL)
6933     {
6934       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
6935                              sig_type, INSERT);
6936     }
6937   gdb_assert (*slot == NULL);
6938   *slot = sig_type;
6939   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
6940   return sig_type;
6941 }
6942
6943 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
6944    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
6945
6946 static void
6947 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
6948                                   struct signatured_type *sig_entry,
6949                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
6950 {
6951   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
6952   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
6953   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
6954   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
6955     {
6956       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
6957       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->compunit_symtab == NULL);
6958     }
6959   else
6960       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
6961   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
6962   gdb_assert (to_underlying (sig_entry->type_offset_in_section) == 0);
6963   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
6964   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
6965
6966   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
6967   sig_entry->per_cu.sect_off = dwo_entry->sect_off;
6968   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
6969   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
6970   sig_entry->per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
6971   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
6972   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
6973 }
6974
6975 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
6976    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
6977    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
6978    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
6979    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
6980    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
6981    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
6982    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
6983    type signature that it needs.
6984    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
6985    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
6986
6987 static struct signatured_type *
6988 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
6989 {
6990   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
6991     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
6992   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6993   struct dwo_file *dwo_file;
6994   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
6995   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
6996   void **slot;
6997
6998   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
6999
7000   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
7001      TUs yet.  */
7002   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7003     {
7004       dwarf2_per_objfile->signatured_types
7005         = allocate_signatured_type_table (objfile);
7006     }
7007
7008   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
7009      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
7010      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
7011      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
7012      .gdb_index with this TU.  */
7013
7014   find_sig_entry.signature = sig;
7015   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
7016                          &find_sig_entry, INSERT);
7017   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
7018
7019   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
7020      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
7021      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
7022      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
7023      code and non-Fission-compiled code.  */
7024
7025   /* Have we already tried to read this TU?
7026      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
7027      needn't exist in the global table yet).  */
7028   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
7029     return sig_entry;
7030
7031   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
7032      dwo_unit of the TU itself.  */
7033   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
7034
7035   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
7036   if (dwo_file->tus == NULL)
7037     return NULL;
7038   find_dwo_entry.signature = sig;
7039   dwo_entry = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
7040   if (dwo_entry == NULL)
7041     return NULL;
7042
7043   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
7044   if (sig_entry == NULL)
7045     sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
7046
7047   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
7048   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
7049   return sig_entry;
7050 }
7051
7052 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
7053    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
7054    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
7055    it won't be in .gdb_index.  */
7056
7057 static struct signatured_type *
7058 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
7059 {
7060   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7061     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7062   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7063   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
7064   struct dwo_unit *dwo_entry;
7065   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
7066   void **slot;
7067
7068   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
7069   gdb_assert (dwp_file != NULL);
7070
7071   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
7072      TUs yet.  */
7073   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7074     {
7075       dwarf2_per_objfile->signatured_types
7076         = allocate_signatured_type_table (objfile);
7077     }
7078
7079   find_sig_entry.signature = sig;
7080   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
7081                          &find_sig_entry, INSERT);
7082   sig_entry = (struct signatured_type *) *slot;
7083
7084   /* Have we already tried to read this TU?
7085      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
7086      needn't exist in the global table yet).  */
7087   if (sig_entry != NULL)
7088     return sig_entry;
7089
7090   if (dwp_file->tus == NULL)
7091     return NULL;
7092   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, NULL,
7093                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
7094   if (dwo_entry == NULL)
7095     return NULL;
7096
7097   sig_entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, sig, slot);
7098   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, sig_entry, dwo_entry);
7099
7100   return sig_entry;
7101 }
7102
7103 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
7104    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
7105    It is up to the caller to complain about this.  */
7106
7107 static struct signatured_type *
7108 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
7109 {
7110   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7111     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7112
7113   if (cu->dwo_unit
7114       && dwarf2_per_objfile->using_index)
7115     {
7116       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
7117          These cases require special processing.  */
7118       if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL)
7119         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
7120       else
7121         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
7122     }
7123   else
7124     {
7125       struct signatured_type find_entry, *entry;
7126
7127       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
7128         return NULL;
7129       find_entry.signature = sig;
7130       entry = ((struct signatured_type *)
7131                htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry));
7132       return entry;
7133     }
7134 }
7135 \f
7136 /* Low level DIE reading support.  */
7137
7138 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
7139
7140 static void
7141 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
7142                     struct dwarf2_cu *cu,
7143                     struct dwarf2_section_info *section,
7144                     struct dwo_file *dwo_file,
7145                     struct abbrev_table *abbrev_table)
7146 {
7147   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
7148   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
7149   reader->cu = cu;
7150   reader->dwo_file = dwo_file;
7151   reader->die_section = section;
7152   reader->buffer = section->buffer;
7153   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
7154   reader->comp_dir = NULL;
7155   reader->abbrev_table = abbrev_table;
7156 }
7157
7158 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7159    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
7160    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
7161    already.
7162
7163    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
7164    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
7165    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
7166    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
7167    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
7168    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
7169    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
7170    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
7171    *RESULT_DWO_ABBREV_TABLE will be filled in with the abbrev table allocated
7172    from the dwo.  Since *RESULT_READER references this abbrev table, it must be
7173    kept around for at least as long as *RESULT_READER.
7174
7175    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
7176
7177 static int
7178 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7179                         struct dwo_unit *dwo_unit,
7180                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
7181                         const char *stub_comp_dir,
7182                         struct die_reader_specs *result_reader,
7183                         const gdb_byte **result_info_ptr,
7184                         struct die_info **result_comp_unit_die,
7185                         int *result_has_children,
7186                         abbrev_table_up *result_dwo_abbrev_table)
7187 {
7188   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7189   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7190   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7191   bfd *abfd;
7192   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7193   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
7194   int i,num_extra_attrs;
7195   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
7196   struct attribute *attr;
7197   struct die_info *comp_unit_die;
7198
7199   /* At most one of these may be provided.  */
7200   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
7201
7202   /* These attributes aren't processed until later:
7203      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
7204      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
7205      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
7206      which we won't have later.  In order to not impose this complication
7207      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
7208      DWO CU/TU die.  */
7209
7210   stmt_list = NULL;
7211   low_pc = NULL;
7212   high_pc = NULL;
7213   ranges = NULL;
7214   comp_dir = NULL;
7215
7216   if (stub_comp_unit_die != NULL)
7217     {
7218       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
7219          DWO file.  */
7220       if (! this_cu->is_debug_types)
7221         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
7222       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
7223       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
7224       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
7225       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7226
7227       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
7228          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index
7229          or DW_FORM_addrx.  */
7230       cu->addr_base = 0;
7231       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
7232       if (attr)
7233         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
7234
7235       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
7236          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
7237       cu->ranges_base = 0;
7238       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
7239       if (attr)
7240         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
7241     }
7242   else if (stub_comp_dir != NULL)
7243     {
7244       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
7245       comp_dir = XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct attribute);
7246       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
7247       comp_dir->form = DW_FORM_string;
7248       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
7249       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
7250     }
7251
7252   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
7253   cu->dwo_unit = dwo_unit;
7254   dwarf2_section_info *section = dwo_unit->section;
7255   dwarf2_read_section (objfile, section);
7256   abfd = get_section_bfd_owner (section);
7257   begin_info_ptr = info_ptr = (section->buffer
7258                                + to_underlying (dwo_unit->sect_off));
7259   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
7260
7261   if (this_cu->is_debug_types)
7262     {
7263       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7264
7265       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7266                                                 &cu->header, section,
7267                                                 dwo_abbrev_section,
7268                                                 info_ptr, rcuh_kind::TYPE);
7269       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
7270       if (sig_type->signature != cu->header.signature)
7271         {
7272           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
7273                    " TU at offset %s [in module %s]"),
7274                  hex_string (sig_type->signature),
7275                  hex_string (cu->header.signature),
7276                  sect_offset_str (dwo_unit->sect_off),
7277                  bfd_get_filename (abfd));
7278         }
7279       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7280       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7281          nor the type's offset in the TU until now.  */
7282       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7283       dwo_unit->type_offset_in_tu = cu->header.type_cu_offset_in_tu;
7284
7285       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
7286          For DWO files, we don't know it until now.  */
7287       sig_type->type_offset_in_section
7288         = dwo_unit->sect_off + to_underlying (dwo_unit->type_offset_in_tu);
7289     }
7290   else
7291     {
7292       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7293                                                 &cu->header, section,
7294                                                 dwo_abbrev_section,
7295                                                 info_ptr, rcuh_kind::COMPILE);
7296       gdb_assert (dwo_unit->sect_off == cu->header.sect_off);
7297       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
7298          until now.  */
7299       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
7300     }
7301
7302   *result_dwo_abbrev_table
7303     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, dwo_abbrev_section,
7304                                cu->header.abbrev_sect_off);
7305   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file,
7306                       result_dwo_abbrev_table->get ());
7307
7308   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
7309      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
7310      the code - all the work to maintain the illusion of a single
7311      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
7312   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
7313                      + (low_pc != NULL)
7314                      + (high_pc != NULL)
7315                      + (ranges != NULL)
7316                      + (comp_dir != NULL));
7317   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
7318                               result_has_children, num_extra_attrs);
7319
7320   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
7321   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
7322   i = comp_unit_die->num_attrs;
7323   if (stmt_list != NULL)
7324     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
7325   if (low_pc != NULL)
7326     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
7327   if (high_pc != NULL)
7328     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
7329   if (ranges != NULL)
7330     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
7331   if (comp_dir != NULL)
7332     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
7333   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
7334
7335   if (dwarf_die_debug)
7336     {
7337       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7338                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
7339                           get_section_name (section),
7340                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
7341                           bfd_get_filename (abfd));
7342       dump_die (comp_unit_die, dwarf_die_debug);
7343     }
7344
7345   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
7346      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
7347      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
7348      to get it via circuitous means.  Blech.  */
7349   if (comp_dir != NULL)
7350     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
7351
7352   /* Skip dummy compilation units.  */
7353   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
7354       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7355     return 0;
7356
7357   *result_info_ptr = info_ptr;
7358   return 1;
7359 }
7360
7361 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7362    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
7363    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
7364
7365 static struct dwo_unit *
7366 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7367                  struct die_info *comp_unit_die)
7368 {
7369   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
7370   ULONGEST signature;
7371   struct dwo_unit *dwo_unit;
7372   const char *comp_dir, *dwo_name;
7373
7374   gdb_assert (cu != NULL);
7375
7376   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
7377   dwo_name = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7378   comp_dir = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
7379
7380   if (this_cu->is_debug_types)
7381     {
7382       struct signatured_type *sig_type;
7383
7384       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
7385          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7386       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7387       signature = sig_type->signature;
7388       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
7389     }
7390   else
7391     {
7392       struct attribute *attr;
7393
7394       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
7395       if (! attr)
7396         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
7397                  " [in module %s]"),
7398                dwo_name, objfile_name (this_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
7399       signature = DW_UNSND (attr);
7400       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
7401                                        signature);
7402     }
7403
7404   return dwo_unit;
7405 }
7406
7407 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
7408    See it for a description of the parameters.
7409    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.  */
7410
7411 static void
7412 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7413                            int use_existing_cu, int keep,
7414                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7415                            void *data)
7416 {
7417   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7418   struct signatured_type *sig_type;
7419   struct die_reader_specs reader;
7420   const gdb_byte *info_ptr;
7421   struct die_info *comp_unit_die;
7422   int has_children;
7423   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7424
7425   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
7426      data we need.  */
7427   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
7428   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7429   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
7430
7431   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7432     {
7433       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
7434       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
7435          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
7436     }
7437   else
7438     {
7439       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7440       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7441       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7442     }
7443
7444   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
7445      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
7446      could share abbrev tables.  */
7447
7448   /* The abbreviation table used by READER, this must live at least as long as
7449      READER.  */
7450   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7451
7452   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
7453                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
7454                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
7455                               &reader, &info_ptr,
7456                               &comp_unit_die, &has_children,
7457                               &dwo_abbrev_table) == 0)
7458     {
7459       /* Dummy die.  */
7460       return;
7461     }
7462
7463   /* All the "real" work is done here.  */
7464   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7465
7466   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
7467      but the alternative is making the latter more complex.
7468      This function is only for the special case of using DWO files directly:
7469      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
7470   if (new_cu != NULL && keep)
7471     {
7472       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7473       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7474       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7475       /* The chain owns it now.  */
7476       new_cu.release ();
7477     }
7478 }
7479
7480 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
7481    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
7482
7483    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
7484    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
7485    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
7486
7487    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
7488    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
7489
7490    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
7491    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
7492
7493    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7494    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
7495
7496 static void
7497 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7498                          struct abbrev_table *abbrev_table,
7499                          int use_existing_cu, int keep,
7500                          bool skip_partial,
7501                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7502                          void *data)
7503 {
7504   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7505   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7506   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7507   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7508   struct dwarf2_cu *cu;
7509   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7510   struct die_reader_specs reader;
7511   struct die_info *comp_unit_die;
7512   int has_children;
7513   struct attribute *attr;
7514   struct signatured_type *sig_type = NULL;
7515   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7516   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
7517      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
7518      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
7519   int rereading_dwo_cu = 0;
7520
7521   if (dwarf_die_debug)
7522     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7523                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7524                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7525
7526   if (use_existing_cu)
7527     gdb_assert (keep);
7528
7529   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
7530      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
7531   if (this_cu->reading_dwo_directly)
7532     {
7533       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
7534       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
7535       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
7536       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
7537                                  die_reader_func, data);
7538       return;
7539     }
7540
7541   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7542   dwarf2_read_section (objfile, section);
7543
7544   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7545
7546   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
7547
7548   std::unique_ptr<dwarf2_cu> new_cu;
7549   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
7550     {
7551       cu = this_cu->cu;
7552       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
7553          refetch the attributes from the skeleton CU.
7554          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
7555          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
7556          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
7557          optimization.  */
7558       if (cu->dwo_unit != NULL)
7559         rereading_dwo_cu = 1;
7560     }
7561   else
7562     {
7563       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
7564       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7565       new_cu.reset (new dwarf2_cu (this_cu));
7566       cu = new_cu.get ();
7567     }
7568
7569   /* Get the header.  */
7570   if (to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset) != 0 && !rereading_dwo_cu)
7571     {
7572       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
7573       info_ptr += to_underlying (cu->header.first_die_cu_offset);
7574     }
7575   else
7576     {
7577       if (this_cu->is_debug_types)
7578         {
7579           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7580                                                     &cu->header, section,
7581                                                     abbrev_section, info_ptr,
7582                                                     rcuh_kind::TYPE);
7583
7584           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
7585              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
7586           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
7587           gdb_assert (sig_type->signature == cu->header.signature);
7588           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu
7589                       == cu->header.type_cu_offset_in_tu);
7590           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7591
7592           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
7593              using .gdb_index.  */
7594           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
7595
7596           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
7597           sig_type->type_offset_in_section =
7598             this_cu->sect_off + to_underlying (sig_type->type_offset_in_tu);
7599
7600           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7601         }
7602       else
7603         {
7604           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7605                                                     &cu->header, section,
7606                                                     abbrev_section,
7607                                                     info_ptr,
7608                                                     rcuh_kind::COMPILE);
7609
7610           gdb_assert (this_cu->sect_off == cu->header.sect_off);
7611           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
7612           this_cu->dwarf_version = cu->header.version;
7613         }
7614     }
7615
7616   /* Skip dummy compilation units.  */
7617   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7618       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7619     return;
7620
7621   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
7622      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
7623      done (own the table through ABBREV_TABLE_HOLDER).  */
7624   abbrev_table_up abbrev_table_holder;
7625   if (abbrev_table != NULL)
7626     gdb_assert (cu->header.abbrev_sect_off == abbrev_table->sect_off);
7627   else
7628     {
7629       abbrev_table_holder
7630         = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7631                                    cu->header.abbrev_sect_off);
7632       abbrev_table = abbrev_table_holder.get ();
7633     }
7634
7635   /* Read the top level CU/TU die.  */
7636   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL, abbrev_table);
7637   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7638
7639   if (skip_partial && comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
7640     return;
7641
7642   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
7643      from the DWO file.  read_cutu_die_from_dwo will allocate the abbreviation
7644      table from the DWO file and pass the ownership over to us.  It will be
7645      referenced from READER, so we must make sure to free it after we're done
7646      with READER.
7647
7648      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
7649      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
7650   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
7651   abbrev_table_up dwo_abbrev_table;
7652   if (attr)
7653     {
7654       struct dwo_unit *dwo_unit;
7655       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
7656
7657       if (has_children)
7658         {
7659           complaint (_("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
7660                        " has children (offset %s) [in module %s]"),
7661                      sect_offset_str (this_cu->sect_off),
7662                      bfd_get_filename (abfd));
7663         }
7664       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
7665       if (dwo_unit != NULL)
7666         {
7667           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
7668                                       comp_unit_die, NULL,
7669                                       &reader, &info_ptr,
7670                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children,
7671                                       &dwo_abbrev_table) == 0)
7672             {
7673               /* Dummy die.  */
7674               return;
7675             }
7676           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
7677         }
7678       else
7679         {
7680           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
7681              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
7682              not much more we can do except pass on the stub DIE to
7683              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
7684              debug info.  */
7685         }
7686     }
7687
7688   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
7689   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7690
7691   /* Done, clean up.  */
7692   if (new_cu != NULL && keep)
7693     {
7694       /* Link this CU into read_in_chain.  */
7695       this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
7696       dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
7697       /* The chain owns it now.  */
7698       new_cu.release ();
7699     }
7700 }
7701
7702 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
7703    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
7704    to have already done the lookup to find the DWO file).
7705
7706    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
7707    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
7708
7709    We fill in THIS_CU->length.
7710
7711    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
7712    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
7713
7714    THIS_CU->cu is always freed when done.
7715    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7716    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
7717
7718 static void
7719 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7720                                    struct dwo_file *dwo_file,
7721                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7722                                    void *data)
7723 {
7724   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_cu->dwarf2_per_objfile;
7725   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7726   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
7727   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
7728   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
7729   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
7730   struct die_reader_specs reader;
7731   struct die_info *comp_unit_die;
7732   int has_children;
7733
7734   if (dwarf_die_debug)
7735     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset %s\n",
7736                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
7737                         sect_offset_str (this_cu->sect_off));
7738
7739   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
7740
7741   abbrev_section = (dwo_file != NULL
7742                     ? &dwo_file->sections.abbrev
7743                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
7744
7745   /* This is cheap if the section is already read in.  */
7746   dwarf2_read_section (objfile, section);
7747
7748   struct dwarf2_cu cu (this_cu);
7749
7750   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + to_underlying (this_cu->sect_off);
7751   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile,
7752                                             &cu.header, section,
7753                                             abbrev_section, info_ptr,
7754                                             (this_cu->is_debug_types
7755                                              ? rcuh_kind::TYPE
7756                                              : rcuh_kind::COMPILE));
7757
7758   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
7759
7760   /* Skip dummy compilation units.  */
7761   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
7762       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
7763     return;
7764
7765   abbrev_table_up abbrev_table
7766     = abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile, abbrev_section,
7767                                cu.header.abbrev_sect_off);
7768
7769   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file, abbrev_table.get ());
7770   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
7771
7772   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
7773 }
7774
7775 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
7776    does not lookup the specified DWO file.
7777    This cannot be used to read DWO files.
7778
7779    THIS_CU->cu is always freed when done.
7780    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
7781    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
7782    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
7783
7784 static void
7785 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7786                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
7787                                 void *data)
7788 {
7789   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
7790 }
7791 \f
7792 /* Type Unit Groups.
7793
7794    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
7795    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
7796    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
7797    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
7798    the CU the types ultimately came from.  */
7799
7800 static hashval_t
7801 hash_type_unit_group (const void *item)
7802 {
7803   const struct type_unit_group *tu_group
7804     = (const struct type_unit_group *) item;
7805
7806   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
7807 }
7808
7809 static int
7810 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7811 {
7812   const struct type_unit_group *lhs = (const struct type_unit_group *) item_lhs;
7813   const struct type_unit_group *rhs = (const struct type_unit_group *) item_rhs;
7814
7815   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
7816 }
7817
7818 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
7819
7820 static htab_t
7821 allocate_type_unit_groups_table (struct objfile *objfile)
7822 {
7823   return htab_create_alloc_ex (3,
7824                                hash_type_unit_group,
7825                                eq_type_unit_group,
7826                                NULL,
7827                                &objfile->objfile_obstack,
7828                                hashtab_obstack_allocate,
7829                                dummy_obstack_deallocate);
7830 }
7831
7832 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
7833    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
7834    of any one psymtab grow too big.  */
7835 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
7836 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
7837
7838 /* Helper routine for get_type_unit_group.
7839    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
7840
7841 static struct type_unit_group *
7842 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
7843 {
7844   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7845     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7846   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
7847   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7848   struct type_unit_group *tu_group;
7849
7850   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7851                              struct type_unit_group);
7852   per_cu = &tu_group->per_cu;
7853   per_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
7854
7855   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
7856     {
7857       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
7858                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
7859     }
7860   else
7861     {
7862       unsigned int line_offset = to_underlying (line_offset_struct);
7863       struct partial_symtab *pst;
7864       std::string name;
7865
7866       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
7867       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
7868         name = string_printf ("<type_units_%d>",
7869                               (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
7870       else
7871         name = string_printf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
7872
7873       pst = create_partial_symtab (per_cu, name.c_str ());
7874       pst->anonymous = 1;
7875     }
7876
7877   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7878   tu_group->hash.line_sect_off = line_offset_struct;
7879
7880   return tu_group;
7881 }
7882
7883 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
7884    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
7885
7886 static struct type_unit_group *
7887 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
7888 {
7889   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
7890     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
7891   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
7892   struct type_unit_group *tu_group;
7893   void **slot;
7894   unsigned int line_offset;
7895   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
7896
7897   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
7898     {
7899       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
7900         allocate_type_unit_groups_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
7901     }
7902
7903   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
7904
7905   if (stmt_list)
7906     {
7907       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
7908       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
7909     }
7910   else
7911     {
7912       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
7913          We can do various things here like create one group per TU or
7914          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
7915          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
7916          we, umm, group them in bunches.  */
7917       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
7918                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
7919                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
7920       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
7921     }
7922
7923   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
7924   type_unit_group_for_lookup.hash.line_sect_off = (sect_offset) line_offset;
7925   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
7926                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
7927   if (*slot != NULL)
7928     {
7929       tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
7930       gdb_assert (tu_group != NULL);
7931     }
7932   else
7933     {
7934       sect_offset line_offset_struct = (sect_offset) line_offset;
7935       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
7936       *slot = tu_group;
7937       ++tu_stats->nr_symtabs;
7938     }
7939
7940   return tu_group;
7941 }
7942 \f
7943 /* Partial symbol tables.  */
7944
7945 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
7946
7947    The caller must fill in the following details:
7948    dirname, textlow, texthigh.  */
7949
7950 static struct partial_symtab *
7951 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
7952 {
7953   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7954   struct partial_symtab *pst;
7955
7956   pst = start_psymtab_common (objfile, name, 0);
7957
7958   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
7959
7960   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
7961   pst->read_symtab_private = per_cu;
7962   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
7963   per_cu->v.psymtab = pst;
7964
7965   return pst;
7966 }
7967
7968 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
7969    type.  */
7970
7971 struct process_psymtab_comp_unit_data
7972 {
7973   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
7974
7975   int want_partial_unit;
7976
7977   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
7978      language.  */
7979
7980   enum language pretend_language;
7981 };
7982
7983 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
7984
7985 static void
7986 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7987                                   const gdb_byte *info_ptr,
7988                                   struct die_info *comp_unit_die,
7989                                   int has_children,
7990                                   void *data)
7991 {
7992   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7993   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
7994   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
7995   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
7996   CORE_ADDR baseaddr;
7997   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
7998   struct partial_symtab *pst;
7999   enum pc_bounds_kind cu_bounds_kind;
8000   const char *filename;
8001   struct process_psymtab_comp_unit_data *info
8002     = (struct process_psymtab_comp_unit_data *) data;
8003
8004   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
8005     return;
8006
8007   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
8008
8009   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
8010
8011   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
8012   filename = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
8013   if (filename == NULL)
8014     filename = "";
8015
8016   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
8017
8018   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
8019   pst->dirname = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
8020
8021   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8022
8023   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
8024
8025   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
8026      `DW_AT_ranges'.  */
8027   cu_bounds_kind = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
8028                                          &best_highpc, cu, pst);
8029   if (cu_bounds_kind == PC_BOUNDS_HIGH_LOW && best_lowpc < best_highpc)
8030     {
8031       CORE_ADDR low
8032         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_lowpc + baseaddr)
8033            - baseaddr);
8034       CORE_ADDR high
8035         = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, best_highpc + baseaddr)
8036            - baseaddr - 1);
8037       /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be
8038          empty for CUs with no code.  */
8039       addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8040                          low, high, pst);
8041     }
8042
8043   /* Check if comp unit has_children.
8044      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
8045      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
8046   if (has_children)
8047     {
8048       struct partial_die_info *first_die;
8049       CORE_ADDR lowpc, highpc;
8050
8051       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
8052       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
8053
8054       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
8055
8056       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
8057                             cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID, cu);
8058
8059       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
8060          complaints from `maint check'.  */
8061       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
8062         lowpc = highpc;
8063
8064       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
8065          then use the information extracted from its child dies.  */
8066       if (cu_bounds_kind <= PC_BOUNDS_INVALID)
8067         {
8068           best_lowpc = lowpc;
8069           best_highpc = highpc;
8070         }
8071     }
8072   pst->set_text_low (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8073                                                  best_lowpc + baseaddr)
8074                      - baseaddr);
8075   pst->set_text_high (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
8076                                                   best_highpc + baseaddr)
8077                       - baseaddr);
8078
8079   end_psymtab_common (objfile, pst);
8080
8081   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
8082     {
8083       int i;
8084       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8085       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
8086
8087       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
8088          post-pass.  */
8089       pst->number_of_dependencies = len;
8090       pst->dependencies
8091         = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8092       for (i = 0;
8093            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8094                         i, iter);
8095            ++i)
8096         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
8097
8098       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
8099     }
8100
8101   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
8102      and build a psymtab for each of them.  */
8103   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
8104
8105   if (dwarf_read_debug)
8106     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
8107                         "Psymtab for %s unit @%s: %s - %s"
8108                         ", %d global, %d static syms\n",
8109                         per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
8110                         sect_offset_str (per_cu->sect_off),
8111                         paddress (gdbarch, pst->text_low (objfile)),
8112                         paddress (gdbarch, pst->text_high (objfile)),
8113                         pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
8114 }
8115
8116 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8117    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
8118
8119 static void
8120 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
8121                            int want_partial_unit,
8122                            enum language pretend_language)
8123 {
8124   /* If this compilation unit was already read in, free the
8125      cached copy in order to read it in again.  This is
8126      necessary because we skipped some symbols when we first
8127      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
8128      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
8129   if (this_cu->cu != NULL)
8130     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
8131
8132   if (this_cu->is_debug_types)
8133     init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8134                              build_type_psymtabs_reader, NULL);
8135   else
8136     {
8137       process_psymtab_comp_unit_data info;
8138       info.want_partial_unit = want_partial_unit;
8139       info.pretend_language = pretend_language;
8140       init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0, false,
8141                                process_psymtab_comp_unit_reader, &info);
8142     }
8143
8144   /* Age out any secondary CUs.  */
8145   age_cached_comp_units (this_cu->dwarf2_per_objfile);
8146 }
8147
8148 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
8149
8150 static void
8151 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8152                             const gdb_byte *info_ptr,
8153                             struct die_info *type_unit_die,
8154                             int has_children,
8155                             void *data)
8156 {
8157   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8158     = reader->cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8159   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8160   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8161   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
8162   struct signatured_type *sig_type;
8163   struct type_unit_group *tu_group;
8164   struct attribute *attr;
8165   struct partial_die_info *first_die;
8166   CORE_ADDR lowpc, highpc;
8167   struct partial_symtab *pst;
8168
8169   gdb_assert (data == NULL);
8170   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8171   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8172
8173   if (! has_children)
8174     return;
8175
8176   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
8177   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
8178
8179   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
8180
8181   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
8182   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
8183   pst->anonymous = 1;
8184
8185   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
8186
8187   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
8188   highpc = (CORE_ADDR) 0;
8189   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
8190
8191   end_psymtab_common (objfile, pst);
8192 }
8193
8194 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
8195
8196 struct tu_abbrev_offset
8197 {
8198   tu_abbrev_offset (signatured_type *sig_type_, sect_offset abbrev_offset_)
8199   : sig_type (sig_type_), abbrev_offset (abbrev_offset_)
8200   {}
8201
8202   signatured_type *sig_type;
8203   sect_offset abbrev_offset;
8204 };
8205
8206 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to std::sort.  */
8207
8208 static bool
8209 sort_tu_by_abbrev_offset (const struct tu_abbrev_offset &a,
8210                           const struct tu_abbrev_offset &b)
8211 {
8212   return a.abbrev_offset < b.abbrev_offset;
8213 }
8214
8215 /* Efficiently read all the type units.
8216    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
8217
8218    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
8219    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
8220    sharing 8K abbrev tables.
8221
8222    The main purpose of this function is to support building the
8223    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
8224    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
8225    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
8226    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
8227    share 8K stmt_list tables.
8228
8229    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
8230    struct type_unit_group if necessary and add it to
8231    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
8232
8233 static void
8234 build_type_psymtabs_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8235 {
8236   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8237   abbrev_table_up abbrev_table;
8238   sect_offset abbrev_offset;
8239
8240   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
8241   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
8242
8243   if (dwarf2_per_objfile->all_type_units.empty ())
8244     return;
8245
8246   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
8247      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
8248      read each abbrev table in.
8249      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
8250      This is simpler and efficient enough for now.
8251
8252      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
8253      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
8254      stmt_list value too so in practice this should work well.
8255
8256      The basic algorithm here is:
8257
8258       sort TUs by abbrev table
8259       for each TU with same abbrev table:
8260         read abbrev table if first user
8261         read TU top level DIE
8262           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
8263         call FUNC  */
8264
8265   if (dwarf_read_debug)
8266     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
8267
8268   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
8269      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
8270   std::vector<tu_abbrev_offset> sorted_by_abbrev;
8271   sorted_by_abbrev.reserve (dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8272
8273   for (signatured_type *sig_type : dwarf2_per_objfile->all_type_units)
8274     sorted_by_abbrev.emplace_back
8275       (sig_type, read_abbrev_offset (dwarf2_per_objfile,
8276                                      sig_type->per_cu.section,
8277                                      sig_type->per_cu.sect_off));
8278
8279   std::sort (sorted_by_abbrev.begin (), sorted_by_abbrev.end (),
8280              sort_tu_by_abbrev_offset);
8281
8282   abbrev_offset = (sect_offset) ~(unsigned) 0;
8283
8284   for (const tu_abbrev_offset &tu : sorted_by_abbrev)
8285     {
8286       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
8287       if (abbrev_table == NULL
8288           || tu.abbrev_offset != abbrev_offset)
8289         {
8290           abbrev_offset = tu.abbrev_offset;
8291           abbrev_table =
8292             abbrev_table_read_table (dwarf2_per_objfile,
8293                                      &dwarf2_per_objfile->abbrev,
8294                                      abbrev_offset);
8295           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
8296         }
8297
8298       init_cutu_and_read_dies (&tu.sig_type->per_cu, abbrev_table.get (),
8299                                0, 0, false, build_type_psymtabs_reader, NULL);
8300     }
8301 }
8302
8303 /* Print collected type unit statistics.  */
8304
8305 static void
8306 print_tu_stats (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8307 {
8308   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
8309
8310   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
8311   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %zu TUs\n",
8312                       dwarf2_per_objfile->all_type_units.size ());
8313   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
8314                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
8315   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
8316                       tu_stats->nr_symtabs);
8317   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
8318                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
8319   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
8320                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
8321   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
8322                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
8323 }
8324
8325 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
8326
8327 static int
8328 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
8329 {
8330   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8331     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8332   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8333   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
8334   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
8335   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8336   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8337   struct signatured_type *iter;
8338   int i;
8339
8340   gdb_assert (len > 0);
8341   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
8342
8343   pst->number_of_dependencies = len;
8344   pst->dependencies = objfile->partial_symtabs->allocate_dependencies (len);
8345   for (i = 0;
8346        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
8347        ++i)
8348     {
8349       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
8350       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
8351       iter->type_unit_group = tu_group;
8352     }
8353
8354   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
8355
8356   return 1;
8357 }
8358
8359 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
8360    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
8361
8362 static void
8363 build_type_psymtabs (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8364 {
8365   if (! create_all_type_units (dwarf2_per_objfile))
8366     return;
8367
8368   build_type_psymtabs_1 (dwarf2_per_objfile);
8369 }
8370
8371 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
8372    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
8373
8374 static int
8375 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
8376 {
8377   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
8378   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8379     = (struct dwarf2_per_objfile *) info;
8380   struct signatured_type find_entry, *entry;
8381
8382   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
8383
8384   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
8385     {
8386       dwarf2_per_objfile->signatured_types
8387         = allocate_signatured_type_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
8388     }
8389
8390   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
8391   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
8392                          INSERT);
8393   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
8394      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
8395   if (*slot != NULL)
8396     return 1;
8397
8398   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
8399      this TU.  */
8400   entry = add_type_unit (dwarf2_per_objfile, dwo_unit->signature, slot);
8401   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (dwarf2_per_objfile, entry, dwo_unit);
8402   *slot = entry;
8403
8404   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
8405   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0, false,
8406                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
8407
8408   return 1;
8409 }
8410
8411 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
8412
8413 static int
8414 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
8415 {
8416   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
8417
8418   if (dwo_file->tus != NULL)
8419     {
8420       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
8421                               process_skeletonless_type_unit, info);
8422     }
8423
8424   return 1;
8425 }
8426
8427 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
8428    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
8429    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
8430
8431 static void
8432 process_skeletonless_type_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8433 {
8434   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
8435   if (get_dwp_file (dwarf2_per_objfile) == NULL
8436       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
8437     {
8438       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
8439                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
8440                               dwarf2_per_objfile);
8441     }
8442 }
8443
8444 /* Compute the 'user' field for each psymtab in DWARF2_PER_OBJFILE.  */
8445
8446 static void
8447 set_partial_user (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8448 {
8449   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8450     {
8451       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8452
8453       if (pst == NULL)
8454         continue;
8455
8456       for (int j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
8457         {
8458           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
8459           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
8460             pst->dependencies[j]->user = pst;
8461         }
8462     }
8463 }
8464
8465 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
8466    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
8467
8468 static void
8469 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8470 {
8471   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8472
8473   if (dwarf_read_debug)
8474     {
8475       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
8476                           objfile_name (objfile));
8477     }
8478
8479   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
8480
8481   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
8482
8483   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
8484      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
8485   free_cached_comp_units freer (dwarf2_per_objfile);
8486
8487   build_type_psymtabs (dwarf2_per_objfile);
8488
8489   create_all_comp_units (dwarf2_per_objfile);
8490
8491   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
8492      copy this to the final obstack.  */
8493   auto_obstack temp_obstack;
8494
8495   scoped_restore save_psymtabs_addrmap
8496     = make_scoped_restore (&objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8497                            addrmap_create_mutable (&temp_obstack));
8498
8499   for (dwarf2_per_cu_data *per_cu : dwarf2_per_objfile->all_comp_units)
8500     process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
8501
8502   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
8503   process_skeletonless_type_units (dwarf2_per_objfile);
8504
8505   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
8506   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
8507     {
8508       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
8509                               build_type_psymtab_dependencies, dwarf2_per_objfile);
8510     }
8511
8512   if (dwarf_read_debug)
8513     print_tu_stats (dwarf2_per_objfile);
8514
8515   set_partial_user (dwarf2_per_objfile);
8516
8517   objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap
8518     = addrmap_create_fixed (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
8519                             objfile->partial_symtabs->obstack ());
8520   /* At this point we want to keep the address map.  */
8521   save_psymtabs_addrmap.release ();
8522
8523   if (dwarf_read_debug)
8524     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
8525                         objfile_name (objfile));
8526 }
8527
8528 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
8529
8530 static void
8531 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
8532                                const gdb_byte *info_ptr,
8533                                struct die_info *comp_unit_die,
8534                                int has_children,
8535                                void *data)
8536 {
8537   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
8538
8539   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
8540
8541   /* Check if comp unit has_children.
8542      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
8543      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
8544   if (has_children)
8545     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
8546 }
8547
8548 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
8549    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
8550
8551 static void
8552 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
8553 {
8554   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, false,
8555                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
8556 }
8557
8558 static void
8559 read_comp_units_from_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
8560                               struct dwarf2_section_info *section,
8561                               struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
8562                               unsigned int is_dwz)
8563 {
8564   const gdb_byte *info_ptr;
8565   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8566
8567   if (dwarf_read_debug)
8568     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
8569                         get_section_name (section),
8570                         get_section_file_name (section));
8571
8572   dwarf2_read_section (objfile, section);
8573
8574   info_ptr = section->buffer;
8575
8576   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
8577     {
8578       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
8579
8580       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section->buffer);
8581
8582       comp_unit_head cu_header;
8583       read_and_check_comp_unit_head (dwarf2_per_objfile, &cu_header, section,
8584                                      abbrev_section, info_ptr,
8585                                      rcuh_kind::COMPILE);
8586
8587       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
8588       if (cu_header.unit_type != DW_UT_type)
8589         {
8590           this_cu = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8591                             struct dwarf2_per_cu_data);
8592           memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
8593         }
8594       else
8595         {
8596           auto sig_type = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
8597                                   struct signatured_type);
8598           memset (sig_type, 0, sizeof (*sig_type));
8599           sig_type->signature = cu_header.signature;
8600           sig_type->type_offset_in_tu = cu_header.type_cu_offset_in_tu;
8601           this_cu = &sig_type->per_cu;
8602         }
8603       this_cu->is_debug_types = (cu_header.unit_type == DW_UT_type);
8604       this_cu->sect_off = sect_off;
8605       this_cu->length = cu_header.length + cu_header.initial_length_size;
8606       this_cu->is_dwz = is_dwz;
8607       this_cu->dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
8608       this_cu->section = section;
8609
8610       dwarf2_per_objfile->all_comp_units.push_back (this_cu);
8611
8612       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
8613     }
8614 }
8615
8616 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
8617    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
8618
8619 static void
8620 create_all_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
8621 {
8622   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units.empty ());
8623   read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwarf2_per_objfile->info,
8624                                 &dwarf2_per_objfile->abbrev, 0);
8625
8626   dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
8627   if (dwz != NULL)
8628     read_comp_units_from_section (dwarf2_per_objfile, &dwz->info, &dwz->abbrev,
8629                                   1);
8630 }
8631
8632 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
8633    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
8634    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
8635    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
8636    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
8637
8638 static void
8639 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
8640                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
8641                       struct dwarf2_cu *cu)
8642 {
8643   struct partial_die_info *pdi;
8644
8645   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
8646      interesting children but skipping the children of the other ones,
8647      until we reach the end of the compilation unit.  */
8648
8649   pdi = first_die;
8650
8651   while (pdi != NULL)
8652     {
8653       pdi->fixup (cu);
8654
8655       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
8656          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
8657          enums.  */
8658
8659       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
8660           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
8661           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit
8662           || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
8663         {
8664           switch (pdi->tag)
8665             {
8666             case DW_TAG_subprogram:
8667             case DW_TAG_inlined_subroutine:
8668               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8669               break;
8670             case DW_TAG_constant:
8671             case DW_TAG_variable:
8672             case DW_TAG_typedef:
8673             case DW_TAG_union_type:
8674               if (!pdi->is_declaration)
8675                 {
8676                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8677                 }
8678               break;
8679             case DW_TAG_class_type:
8680             case DW_TAG_interface_type:
8681             case DW_TAG_structure_type:
8682               if (!pdi->is_declaration)
8683                 {
8684                   add_partial_symbol (pdi, cu);
8685                 }
8686               if ((cu->language == language_rust
8687                    || cu->language == language_cplus) && pdi->has_children)
8688                 scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc,
8689                                       set_addrmap, cu);
8690               break;
8691             case DW_TAG_enumeration_type:
8692               if (!pdi->is_declaration)
8693                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
8694               break;
8695             case DW_TAG_base_type:
8696             case DW_TAG_subrange_type:
8697               /* File scope base type definitions are added to the partial
8698                  symbol table.  */
8699               add_partial_symbol (pdi, cu);
8700               break;
8701             case DW_TAG_namespace:
8702               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8703               break;
8704             case DW_TAG_module:
8705               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
8706               break;
8707             case DW_TAG_imported_unit:
8708               {
8709                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8710
8711                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8712                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
8713                   {
8714                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8715                              " supported in type units [in module %s]"),
8716                            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
8717                   }
8718
8719                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit
8720                            (pdi->d.sect_off, pdi->is_dwz,
8721                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
8722
8723                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
8724                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
8725                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
8726
8727                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
8728                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
8729               }
8730               break;
8731             case DW_TAG_imported_declaration:
8732               add_partial_symbol (pdi, cu);
8733               break;
8734             default:
8735               break;
8736             }
8737         }
8738
8739       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
8740
8741       pdi = pdi->die_sibling;
8742     }
8743 }
8744
8745 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
8746
8747    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
8748    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.
8749    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
8750    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
8751    prepended to the enumerator.
8752
8753    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
8754    case "parent" means the parent of the target of the specification,
8755    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
8756    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
8757    the fully qualified name of structure types from their members'
8758    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
8759    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
8760    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
8761    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
8762    have a parent.  */
8763
8764 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
8765    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
8766    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
8767    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
8768 static const char *
8769 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
8770                           struct dwarf2_cu *cu)
8771 {
8772   const char *grandparent_scope;
8773   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
8774
8775   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
8776      then this means the parent of the specification DIE.  */
8777
8778   real_pdi = pdi;
8779   while (real_pdi->has_specification)
8780     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
8781                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
8782
8783   parent = real_pdi->die_parent;
8784   if (parent == NULL)
8785     return NULL;
8786
8787   if (parent->scope_set)
8788     return parent->scope;
8789
8790   parent->fixup (cu);
8791
8792   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
8793
8794   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
8795      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
8796      Work around this problem here.  */
8797   if (cu->language == language_cplus
8798       && parent->tag == DW_TAG_namespace
8799       && strcmp (parent->name, "::") == 0
8800       && grandparent_scope == NULL)
8801     {
8802       parent->scope = NULL;
8803       parent->scope_set = 1;
8804       return NULL;
8805     }
8806
8807   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
8808     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
8809     parent->scope = grandparent_scope;
8810   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
8811       || parent->tag == DW_TAG_module
8812       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
8813       || parent->tag == DW_TAG_class_type
8814       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
8815       || parent->tag == DW_TAG_union_type
8816       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
8817     {
8818       if (grandparent_scope == NULL)
8819         parent->scope = parent->name;
8820       else
8821         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
8822                                          grandparent_scope,
8823                                          parent->name, 0, cu);
8824     }
8825   else
8826     {
8827       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
8828          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
8829          ignoring them.  */
8830       complaint (_("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %s"),
8831                  parent->tag, sect_offset_str (pdi->sect_off));
8832       parent->scope = grandparent_scope;
8833     }
8834
8835   parent->scope_set = 1;
8836   return parent->scope;
8837 }
8838
8839 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
8840    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
8841
8842 static char *
8843 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
8844                        struct dwarf2_cu *cu)
8845 {
8846   const char *parent_scope;
8847
8848   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
8849      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
8850      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
8851      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
8852   if (pdi->has_template_arguments)
8853     {
8854       pdi->fixup (cu);
8855
8856       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
8857         {
8858           struct die_info *die;
8859           struct attribute attr;
8860           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
8861
8862           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
8863           attr.name = (enum dwarf_attribute) 0;
8864           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
8865           attr.u.unsnd = to_underlying (pdi->sect_off);
8866           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
8867
8868           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
8869         }
8870     }
8871
8872   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
8873   if (parent_scope == NULL)
8874     return NULL;
8875   else
8876     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
8877 }
8878
8879 static void
8880 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
8881 {
8882   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
8883     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
8884   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
8885   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
8886   CORE_ADDR addr = 0;
8887   const char *actual_name = NULL;
8888   CORE_ADDR baseaddr;
8889   char *built_actual_name;
8890
8891   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8892
8893   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
8894   if (built_actual_name != NULL)
8895     actual_name = built_actual_name;
8896
8897   if (actual_name == NULL)
8898     actual_name = pdi->name;
8899
8900   switch (pdi->tag)
8901     {
8902     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8903     case DW_TAG_subprogram:
8904       addr = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pdi->lowpc + baseaddr)
8905               - baseaddr);
8906       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
8907         {
8908           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
8909              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
8910              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
8911              in the global scope.  */
8912           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8913                                built_actual_name != NULL,
8914                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8915                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8916                                psymbol_placement::GLOBAL,
8917                                addr,
8918                                cu->language, objfile);
8919         }
8920       else
8921         {
8922           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8923                                built_actual_name != NULL,
8924                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
8925                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8926                                psymbol_placement::STATIC,
8927                                addr, cu->language, objfile);
8928         }
8929
8930       if (pdi->main_subprogram && actual_name != NULL)
8931         set_objfile_main_name (objfile, actual_name, cu->language);
8932       break;
8933     case DW_TAG_constant:
8934       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8935                            built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8936                            -1, (pdi->is_external
8937                                 ? psymbol_placement::GLOBAL
8938                                 : psymbol_placement::STATIC),
8939                            0, cu->language, objfile);
8940       break;
8941     case DW_TAG_variable:
8942       if (pdi->d.locdesc)
8943         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
8944
8945       if (pdi->d.locdesc
8946           && addr == 0
8947           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
8948         {
8949           /* A global or static variable may also have been stripped
8950              out by the linker if unused, in which case its address
8951              will be nullified; do not add such variables into partial
8952              symbol table then.  */
8953         }
8954       else if (pdi->is_external)
8955         {
8956           /* Global Variable.
8957              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
8958              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
8959              Enter into partial symbol table if it has a location
8960              descriptor or a type.
8961              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
8962              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
8963              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
8964              is referenced.
8965              The address for the partial symbol table entry is not
8966              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
8967              table building.  */
8968
8969           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
8970             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8971                                  built_actual_name != NULL,
8972                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8973                                  SECT_OFF_TEXT (objfile),
8974                                  psymbol_placement::GLOBAL,
8975                                  addr, cu->language, objfile);
8976         }
8977       else
8978         {
8979           int has_loc = pdi->d.locdesc != NULL;
8980
8981           /* Static Variable.  Skip symbols whose value we cannot know (those
8982              without location descriptors or constant values).  */
8983           if (!has_loc && !pdi->has_const_value)
8984             {
8985               xfree (built_actual_name);
8986               return;
8987             }
8988
8989           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
8990                                built_actual_name != NULL,
8991                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
8992                                SECT_OFF_TEXT (objfile),
8993                                psymbol_placement::STATIC,
8994                                has_loc ? addr : 0,
8995                                cu->language, objfile);
8996         }
8997       break;
8998     case DW_TAG_typedef:
8999     case DW_TAG_base_type:
9000     case DW_TAG_subrange_type:
9001       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9002                            built_actual_name != NULL,
9003                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9004                            psymbol_placement::STATIC,
9005                            0, cu->language, objfile);
9006       break;
9007     case DW_TAG_imported_declaration:
9008     case DW_TAG_namespace:
9009       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9010                            built_actual_name != NULL,
9011                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9012                            psymbol_placement::GLOBAL,
9013                            0, cu->language, objfile);
9014       break;
9015     case DW_TAG_module:
9016       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9017                            built_actual_name != NULL,
9018                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9019                            psymbol_placement::GLOBAL,
9020                            0, cu->language, objfile);
9021       break;
9022     case DW_TAG_class_type:
9023     case DW_TAG_interface_type:
9024     case DW_TAG_structure_type:
9025     case DW_TAG_union_type:
9026     case DW_TAG_enumeration_type:
9027       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
9028          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
9029          structure, union or class type is represented by a structure,
9030          union or class entry that does not have a byte size attribute
9031          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
9032       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
9033         {
9034           xfree (built_actual_name);
9035           return;
9036         }
9037
9038       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
9039          static vs. global.  */
9040       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9041                            built_actual_name != NULL,
9042                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
9043                            cu->language == language_cplus
9044                            ? psymbol_placement::GLOBAL
9045                            : psymbol_placement::STATIC,
9046                            0, cu->language, objfile);
9047
9048       break;
9049     case DW_TAG_enumerator:
9050       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
9051                            built_actual_name != NULL,
9052                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
9053                            cu->language == language_cplus
9054                            ? psymbol_placement::GLOBAL
9055                            : psymbol_placement::STATIC,
9056                            0, cu->language, objfile);
9057       break;
9058     default:
9059       break;
9060     }
9061
9062   xfree (built_actual_name);
9063 }
9064
9065 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
9066    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
9067    the name of the enclosing namespace.  */
9068
9069 static void
9070 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
9071                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9072                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9073 {
9074   /* Add a symbol for the namespace.  */
9075
9076   add_partial_symbol (pdi, cu);
9077
9078   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
9079
9080   if (pdi->has_children)
9081     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9082 }
9083
9084 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
9085
9086 static void
9087 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
9088                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9089 {
9090   /* Add a symbol for the namespace.  */
9091
9092   add_partial_symbol (pdi, cu);
9093
9094   /* Now scan partial symbols in that module.  */
9095
9096   if (pdi->has_children)
9097     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9098 }
9099
9100 /* Read a partial die corresponding to a subprogram or an inlined
9101    subprogram and create a partial symbol for that subprogram.
9102    When the CU language allows it, this routine also defines a partial
9103    symbol for each nested subprogram that this subprogram contains.
9104    If SET_ADDRMAP is true, record the covered ranges in the addrmap.
9105    Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest and highest PC values found in PDI.
9106
9107    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
9108    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
9109    Again, this is only performed when the CU language allows this
9110    type of definitions.  */
9111
9112 static void
9113 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
9114                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
9115                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
9116 {
9117   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine)
9118     {
9119       if (pdi->has_pc_info)
9120         {
9121           if (pdi->lowpc < *lowpc)
9122             *lowpc = pdi->lowpc;
9123           if (pdi->highpc > *highpc)
9124             *highpc = pdi->highpc;
9125           if (set_addrmap)
9126             {
9127               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9128               struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
9129               CORE_ADDR baseaddr;
9130               CORE_ADDR this_highpc;
9131               CORE_ADDR this_lowpc;
9132
9133               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
9134                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
9135               this_lowpc
9136                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9137                                                pdi->lowpc + baseaddr)
9138                    - baseaddr);
9139               this_highpc
9140                 = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
9141                                                pdi->highpc + baseaddr)
9142                    - baseaddr);
9143               addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
9144                                  this_lowpc, this_highpc - 1,
9145                                  cu->per_cu->v.psymtab);
9146             }
9147         }
9148
9149       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
9150         {
9151           if (!pdi->is_declaration)
9152             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
9153                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
9154                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
9155             if (pdi->name)
9156               add_partial_symbol (pdi, cu);
9157         }
9158     }
9159
9160   if (! pdi->has_children)
9161     return;
9162
9163   if (cu->language == language_ada)
9164     {
9165       pdi = pdi->die_child;
9166       while (pdi != NULL)
9167         {
9168           pdi->fixup (cu);
9169           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
9170               || pdi->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
9171               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
9172             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
9173           pdi = pdi->die_sibling;
9174         }
9175     }
9176 }
9177
9178 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
9179
9180 static void
9181 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
9182                          struct dwarf2_cu *cu)
9183 {
9184   struct partial_die_info *pdi;
9185
9186   if (enum_pdi->name != NULL)
9187     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
9188
9189   pdi = enum_pdi->die_child;
9190   while (pdi)
9191     {
9192       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
9193         complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
9194       else
9195         add_partial_symbol (pdi, cu);
9196       pdi = pdi->die_sibling;
9197     }
9198 }
9199
9200 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
9201
9202 static unsigned int
9203 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
9204 {
9205   unsigned int bytes_read;
9206
9207   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9208 }
9209
9210 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit
9211    READER::CU.  Use READER::ABBREV_TABLE to lookup any abbreviation.
9212
9213    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
9214    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
9215    the initial number.  */
9216
9217 static struct abbrev_info *
9218 peek_die_abbrev (const die_reader_specs &reader,
9219                  const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read)
9220 {
9221   dwarf2_cu *cu = reader.cu;
9222   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
9223   unsigned int abbrev_number
9224     = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
9225
9226   if (abbrev_number == 0)
9227     return NULL;
9228
9229   abbrev_info *abbrev = reader.abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
9230   if (!abbrev)
9231     {
9232       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d in %s"
9233                " at offset %s [in module %s]"),
9234              abbrev_number, cu->per_cu->is_debug_types ? "TU" : "CU",
9235              sect_offset_str (cu->header.sect_off), bfd_get_filename (abfd));
9236     }
9237
9238   return abbrev;
9239 }
9240
9241 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9242    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
9243    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
9244
9245 static const gdb_byte *
9246 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
9247 {
9248   while (1)
9249     {
9250       unsigned int bytes_read;
9251       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
9252
9253       if (abbrev == NULL)
9254         return info_ptr + bytes_read;
9255       else
9256         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
9257     }
9258 }
9259
9260 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
9261    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
9262    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
9263    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
9264    children.  */
9265
9266 static const gdb_byte *
9267 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
9268               struct abbrev_info *abbrev)
9269 {
9270   unsigned int bytes_read;
9271   struct attribute attr;
9272   bfd *abfd = reader->abfd;
9273   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9274   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
9275   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
9276   unsigned int form, i;
9277
9278   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
9279     {
9280       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
9281       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
9282         {
9283           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
9284           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
9285             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
9286           else
9287             {
9288               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
9289               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
9290
9291               if (sibling_ptr < info_ptr)
9292                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
9293               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
9294                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
9295               else
9296                 return sibling_ptr;
9297             }
9298         }
9299
9300       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
9301       form = abbrev->attrs[i].form;
9302     skip_attribute:
9303       switch (form)
9304         {
9305         case DW_FORM_ref_addr:
9306           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
9307              and later it is offset sized.  */
9308           if (cu->header.version == 2)
9309             info_ptr += cu->header.addr_size;
9310           else
9311             info_ptr += cu->header.offset_size;
9312           break;
9313         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
9314           info_ptr += cu->header.offset_size;
9315           break;
9316         case DW_FORM_addr:
9317           info_ptr += cu->header.addr_size;
9318           break;
9319         case DW_FORM_data1:
9320         case DW_FORM_ref1:
9321         case DW_FORM_flag:
9322           info_ptr += 1;
9323           break;
9324         case DW_FORM_flag_present:
9325         case DW_FORM_implicit_const:
9326           break;
9327         case DW_FORM_data2:
9328         case DW_FORM_ref2:
9329           info_ptr += 2;
9330           break;
9331         case DW_FORM_data4:
9332         case DW_FORM_ref4:
9333           info_ptr += 4;
9334           break;
9335         case DW_FORM_data8:
9336         case DW_FORM_ref8:
9337         case DW_FORM_ref_sig8:
9338           info_ptr += 8;
9339           break;
9340         case DW_FORM_data16:
9341           info_ptr += 16;
9342           break;
9343         case DW_FORM_string:
9344           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9345           info_ptr += bytes_read;
9346           break;
9347         case DW_FORM_sec_offset:
9348         case DW_FORM_strp:
9349         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
9350           info_ptr += cu->header.offset_size;
9351           break;
9352         case DW_FORM_exprloc:
9353         case DW_FORM_block:
9354           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9355           info_ptr += bytes_read;
9356           break;
9357         case DW_FORM_block1:
9358           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
9359           break;
9360         case DW_FORM_block2:
9361           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
9362           break;
9363         case DW_FORM_block4:
9364           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
9365           break;
9366         case DW_FORM_addrx:
9367         case DW_FORM_strx:
9368         case DW_FORM_sdata:
9369         case DW_FORM_udata:
9370         case DW_FORM_ref_udata:
9371         case DW_FORM_GNU_addr_index:
9372         case DW_FORM_GNU_str_index:
9373           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
9374           break;
9375         case DW_FORM_indirect:
9376           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
9377           info_ptr += bytes_read;
9378           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
9379              the top.  */
9380           goto skip_attribute;
9381
9382         default:
9383           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
9384                    "in DWARF reader [in module %s]"),
9385                  dwarf_form_name (form),
9386                  bfd_get_filename (abfd));
9387         }
9388     }
9389
9390   if (abbrev->has_children)
9391     return skip_children (reader, info_ptr);
9392   else
9393     return info_ptr;
9394 }
9395
9396 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
9397    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
9398
9399 static const gdb_byte *
9400 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
9401                     struct partial_die_info *orig_pdi,
9402                     const gdb_byte *info_ptr)
9403 {
9404   /* Do we know the sibling already?  */
9405
9406   if (orig_pdi->sibling)
9407     return orig_pdi->sibling;
9408
9409   /* Are there any children to deal with?  */
9410
9411   if (!orig_pdi->has_children)
9412     return info_ptr;
9413
9414   /* Skip the children the long way.  */
9415
9416   return skip_children (reader, info_ptr);
9417 }
9418
9419 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
9420    not NULL.  */
9421
9422 static void
9423 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
9424                     struct objfile *objfile)
9425 {
9426   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
9427     = get_dwarf2_per_objfile (objfile);
9428
9429   if (self->readin)
9430     {
9431       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
9432                self->filename);
9433     }
9434   else
9435     {
9436       if (info_verbose)
9437         {
9438           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
9439                            self->filename);
9440           gdb_flush (gdb_stdout);
9441         }
9442
9443       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
9444          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
9445          can get the correct value for this flag by looking at the data
9446          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
9447       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
9448         {
9449           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
9450             = get_dwarf2_per_objfile (objfile->separate_debug_objfile_backlink);
9451
9452           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
9453             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
9454         }
9455
9456       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
9457
9458       psymtab_to_symtab_1 (self);
9459
9460       /* Finish up the debug error message.  */
9461       if (info_verbose)
9462         printf_filtered (_("done.\n"));
9463     }
9464
9465   process_cu_includes (dwarf2_per_objfile);
9466 }
9467 \f
9468 /* Reading in full CUs.  */
9469
9470 /* Add PER_CU to the queue.  */
9471
9472 static void
9473 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9474                  enum language pretend_language)
9475 {
9476   struct dwarf2_queue_item *item;
9477
9478   per_cu->queued = 1;
9479   item = XNEW (struct dwarf2_queue_item);
9480   item->per_cu = per_cu;
9481   item->pretend_language = pretend_language;
9482   item->next = NULL;
9483
9484   if (dwarf2_queue == NULL)
9485     dwarf2_queue = item;
9486   else
9487     dwarf2_queue_tail->next = item;
9488
9489   dwarf2_queue_tail = item;
9490 }
9491
9492 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
9493    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
9494    dependency.
9495    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
9496    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
9497
9498    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
9499    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
9500
9501 static int
9502 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
9503                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
9504                        enum language pretend_language)
9505 {
9506   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
9507      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
9508      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
9509   if (per_cu->dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
9510     {
9511       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
9512         return 1;
9513       return 0;
9514     }
9515
9516   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
9517      too early.  */
9518   if (dependent_cu != NULL)
9519     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
9520
9521   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
9522   if (per_cu->queued)
9523     return 0;
9524
9525   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
9526      used.  */
9527   if (per_cu->cu != NULL)
9528     {
9529       per_cu->cu->last_used = 0;
9530       return 0;
9531     }
9532
9533   /* Add it to the queue.  */
9534   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
9535
9536   return 1;
9537 }
9538
9539 /* Process the queue.  */
9540
9541 static void
9542 process_queue (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
9543 {
9544   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
9545
9546   if (dwarf_read_debug)
9547     {
9548       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
9549                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
9550                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9551     }
9552
9553   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
9554      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
9555   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
9556     {
9557       if ((dwarf2_per_objfile->using_index
9558            ? !item->per_cu->v.quick->compunit_symtab
9559            : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
9560           /* Skip dummy CUs.  */
9561           && item->per_cu->cu != NULL)
9562         {
9563           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
9564           unsigned int debug_print_threshold;
9565           char buf[100];
9566
9567           if (per_cu->is_debug_types)
9568             {
9569               struct signatured_type *sig_type =
9570                 (struct signatured_type *) per_cu;
9571
9572               sprintf (buf, "TU %s at offset %s",
9573                        hex_string (sig_type->signature),
9574                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9575               /* There can be 100s of TUs.
9576                  Only print them in verbose mode.  */
9577               debug_print_threshold = 2;
9578             }
9579           else
9580             {
9581               sprintf (buf, "CU at offset %s",
9582                        sect_offset_str (per_cu->sect_off));
9583               debug_print_threshold = 1;
9584             }
9585
9586           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9587             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
9588
9589           if (per_cu->is_debug_types)
9590             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
9591           else
9592             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
9593
9594           if (dwarf_read_debug >= debug_print_threshold)
9595             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
9596         }
9597
9598       item->per_cu->queued = 0;
9599       next_item = item->next;
9600       xfree (item);
9601     }
9602
9603   dwarf2_queue_tail = NULL;
9604
9605   if (dwarf_read_debug)
9606     {
9607       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
9608                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
9609     }
9610 }
9611
9612 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
9613
9614 static void
9615 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
9616 {
9617   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
9618   int i;
9619
9620   if (pst->readin)
9621     return;
9622
9623   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
9624     if (!pst->dependencies[i]->readin
9625         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
9626       {
9627         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
9628         if (info_verbose)
9629           {
9630             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
9631             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
9632             wrap_here ("");
9633             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
9634             wrap_here ("");
9635             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
9636             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
9637             gdb_flush (gdb_stdout);
9638           }
9639         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
9640       }
9641
9642   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) pst->read_symtab_private;
9643
9644   if (per_cu == NULL)
9645     {
9646       /* It's an include file, no symbols to read for it.
9647          Everything is in the parent symtab.  */
9648       pst->readin = 1;
9649       return;
9650     }
9651
9652   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu, false);
9653 }
9654
9655 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
9656    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
9657
9658 static hashval_t
9659 die_hash (const void *item)
9660 {
9661   const struct die_info *die = (const struct die_info *) item;
9662
9663   return to_underlying (die->sect_off);
9664 }
9665
9666 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
9667    are equal if they have the same offset.  */
9668
9669 static int
9670 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9671 {
9672   const struct die_info *die_lhs = (const struct die_info *) item_lhs;
9673   const struct die_info *die_rhs = (const struct die_info *) item_rhs;
9674
9675   return die_lhs->sect_off == die_rhs->sect_off;
9676 }
9677
9678 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
9679    This is identical to read_signatured_type_reader,
9680    but is kept separate for now.  */
9681
9682 static void
9683 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9684                             const gdb_byte *info_ptr,
9685                             struct die_info *comp_unit_die,
9686                             int has_children,
9687                             void *data)
9688 {
9689   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9690   enum language *language_ptr = (enum language *) data;
9691
9692   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
9693   cu->die_hash =
9694     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
9695                           die_hash,
9696                           die_eq,
9697                           NULL,
9698                           &cu->comp_unit_obstack,
9699                           hashtab_obstack_allocate,
9700                           dummy_obstack_deallocate);
9701
9702   if (has_children)
9703     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
9704                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
9705   cu->dies = comp_unit_die;
9706   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
9707
9708   /* We try not to read any attributes in this function, because not
9709      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
9710      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
9711      or we won't be able to build types correctly.
9712      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
9713      producer-specific interpretation.  */
9714   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
9715 }
9716
9717 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
9718
9719 static void
9720 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
9721                      bool skip_partial,
9722                      enum language pretend_language)
9723 {
9724   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
9725
9726   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1, skip_partial,
9727                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
9728 }
9729
9730 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
9731
9732 static void
9733 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
9734                     const char *name, struct die_info *die,
9735                     struct dwarf2_cu *cu)
9736 {
9737   struct delayed_method_info mi;
9738   mi.type = type;
9739   mi.fnfield_index = fnfield_index;
9740   mi.index = index;
9741   mi.name = name;
9742   mi.die = die;
9743   cu->method_list.push_back (mi);
9744 }
9745
9746 /* Check whether [PHYSNAME, PHYSNAME+LEN) ends with a modifier like
9747    "const" / "volatile".  If so, decrements LEN by the length of the
9748    modifier and return true.  Otherwise return false.  */
9749
9750 template<size_t N>
9751 static bool
9752 check_modifier (const char *physname, size_t &len, const char (&mod)[N])
9753 {
9754   size_t mod_len = sizeof (mod) - 1;
9755   if (len > mod_len && startswith (physname + (len - mod_len), mod))
9756     {
9757       len -= mod_len;
9758       return true;
9759     }
9760   return false;
9761 }
9762
9763 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
9764
9765    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
9766    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
9767    incomplete type.  */
9768
9769 static void
9770 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
9771 {
9772   /* Only C++ delays computing physnames.  */
9773   if (cu->method_list.empty ())
9774     return;
9775   gdb_assert (cu->language == language_cplus);
9776
9777   for (const delayed_method_info &mi : cu->method_list)
9778     {
9779       const char *physname;
9780       struct fn_fieldlist *fn_flp
9781         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi.type, mi.fnfield_index);
9782       physname = dwarf2_physname (mi.name, mi.die, cu);
9783       TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (fn_flp->fn_fields, mi.index)
9784         = physname ? physname : "";
9785
9786       /* Since there's no tag to indicate whether a method is a
9787          const/volatile overload, extract that information out of the
9788          demangled name.  */
9789       if (physname != NULL)
9790         {
9791           size_t len = strlen (physname);
9792
9793           while (1)
9794             {
9795               if (physname[len] == ')') /* shortcut */
9796                 break;
9797               else if (check_modifier (physname, len, " const"))
9798                 TYPE_FN_FIELD_CONST (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9799               else if (check_modifier (physname, len, " volatile"))
9800                 TYPE_FN_FIELD_VOLATILE (fn_flp->fn_fields, mi.index) = 1;
9801               else
9802                 break;
9803             }
9804         }
9805     }
9806
9807   /* The list is no longer needed.  */
9808   cu->method_list.clear ();
9809 }
9810
9811 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
9812    and it's not clear if/how imported objects will appear.
9813    To keep Go support simple until that's worked out,
9814    go back through what we've read and create something usable.
9815    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
9816    but that way is more invasive.
9817    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
9818    without having to specify the package name, and allow lookups
9819    of module.object to work in contexts that use the expression
9820    parser.  */
9821
9822 static void
9823 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
9824 {
9825   char *package_name = NULL;
9826   struct pending *list;
9827   int i;
9828
9829   for (list = *cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
9830        list != NULL;
9831        list = list->next)
9832     {
9833       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
9834         {
9835           struct symbol *sym = list->symbol[i];
9836
9837           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
9838               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
9839             {
9840               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
9841
9842               if (this_package_name == NULL)
9843                 continue;
9844               if (package_name == NULL)
9845                 package_name = this_package_name;
9846               else
9847                 {
9848                   struct objfile *objfile
9849                     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9850                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
9851                     complaint (_("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
9852                                (symbol_symtab (sym) != NULL
9853                                 ? symtab_to_filename_for_display
9854                                     (symbol_symtab (sym))
9855                                 : objfile_name (objfile)),
9856                                this_package_name, package_name);
9857                   xfree (this_package_name);
9858                 }
9859             }
9860         }
9861     }
9862
9863   if (package_name != NULL)
9864     {
9865       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
9866       const char *saved_package_name
9867         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
9868                                         package_name,
9869                                         strlen (package_name));
9870       struct type *type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0,
9871                                      saved_package_name);
9872       struct symbol *sym;
9873
9874       sym = allocate_symbol (objfile);
9875       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
9876       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
9877                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
9878       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
9879          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
9880       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
9881       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
9882       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
9883
9884       add_symbol_to_list (sym, cu->get_builder ()->get_global_symbols ());
9885
9886       xfree (package_name);
9887     }
9888 }
9889
9890 /* Allocate a fully-qualified name consisting of the two parts on the
9891    obstack.  */
9892
9893 static const char *
9894 rust_fully_qualify (struct obstack *obstack, const char *p1, const char *p2)
9895 {
9896   return obconcat (obstack, p1, "::", p2, (char *) NULL);
9897 }
9898
9899 /* A helper that allocates a struct discriminant_info to attach to a
9900    union type.  */
9901
9902 static struct discriminant_info *
9903 alloc_discriminant_info (struct type *type, int discriminant_index,
9904                          int default_index)
9905 {
9906   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9907   gdb_assert (discriminant_index == -1
9908               || (discriminant_index >= 0
9909                   && discriminant_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9910   gdb_assert (default_index == -1
9911               || (default_index >= 0 && default_index < TYPE_NFIELDS (type)));
9912
9913   TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
9914
9915   struct discriminant_info *disc
9916     = ((struct discriminant_info *)
9917        TYPE_ZALLOC (type,
9918                     offsetof (struct discriminant_info, discriminants)
9919                     + TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (disc->discriminants[0])));
9920   disc->default_index = default_index;
9921   disc->discriminant_index = discriminant_index;
9922
9923   struct dynamic_prop prop;
9924   prop.kind = PROP_UNDEFINED;
9925   prop.data.baton = disc;
9926
9927   add_dyn_prop (DYN_PROP_DISCRIMINATED, prop, type);
9928
9929   return disc;
9930 }
9931
9932 /* Some versions of rustc emitted enums in an unusual way.
9933
9934    Ordinary enums were emitted as unions.  The first element of each
9935    structure in the union was named "RUST$ENUM$DISR".  This element
9936    held the discriminant.
9937
9938    These versions of Rust also implemented the "non-zero"
9939    optimization.  When the enum had two values, and one is empty and
9940    the other holds a pointer that cannot be zero, the pointer is used
9941    as the discriminant, with a zero value meaning the empty variant.
9942    Here, the union's first member is of the form
9943    RUST$ENCODED$ENUM$<fieldno>$<fieldno>$...$<variantname>
9944    where the fieldnos are the indices of the fields that should be
9945    traversed in order to find the field (which may be several fields deep)
9946    and the variantname is the name of the variant of the case when the
9947    field is zero.
9948
9949    This function recognizes whether TYPE is of one of these forms,
9950    and, if so, smashes it to be a variant type.  */
9951
9952 static void
9953 quirk_rust_enum (struct type *type, struct objfile *objfile)
9954 {
9955   gdb_assert (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNION);
9956
9957   /* We don't need to deal with empty enums.  */
9958   if (TYPE_NFIELDS (type) == 0)
9959     return;
9960
9961 #define RUST_ENUM_PREFIX "RUST$ENCODED$ENUM$"
9962   if (TYPE_NFIELDS (type) == 1
9963       && startswith (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), RUST_ENUM_PREFIX))
9964     {
9965       const char *name = TYPE_FIELD_NAME (type, 0) + strlen (RUST_ENUM_PREFIX);
9966
9967       /* Decode the field name to find the offset of the
9968          discriminant.  */
9969       ULONGEST bit_offset = 0;
9970       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
9971       while (name[0] >= '0' && name[0] <= '9')
9972         {
9973           char *tail;
9974           unsigned long index = strtoul (name, &tail, 10);
9975           name = tail;
9976           if (*name != '$'
9977               || index >= TYPE_NFIELDS (field_type)
9978               || (TYPE_FIELD_LOC_KIND (field_type, index)
9979                   != FIELD_LOC_KIND_BITPOS))
9980             {
9981               complaint (_("Could not parse Rust enum encoding string \"%s\""
9982                            "[in module %s]"),
9983                          TYPE_FIELD_NAME (type, 0),
9984                          objfile_name (objfile));
9985               return;
9986             }
9987           ++name;
9988
9989           bit_offset += TYPE_FIELD_BITPOS (field_type, index);
9990           field_type = TYPE_FIELD_TYPE (field_type, index);
9991         }
9992
9993       /* Make a union to hold the variants.  */
9994       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
9995       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
9996       TYPE_NFIELDS (union_type) = 3;
9997       TYPE_FIELDS (union_type)
9998         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, 3 * sizeof (struct field));
9999       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10000       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10001
10002       /* Put the discriminant must at index 0.  */
10003       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0) = field_type;
10004       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
10005       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
10006       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 0), bit_offset);
10007
10008       /* The order of fields doesn't really matter, so put the real
10009          field at index 1 and the data-less field at index 2.  */
10010       struct discriminant_info *disc
10011         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, 1);
10012       TYPE_FIELD (union_type, 1) = TYPE_FIELD (type, 0);
10013       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1)
10014         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1)));
10015       TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 1))
10016         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
10017                               TYPE_FIELD_NAME (union_type, 1));
10018
10019       const char *dataless_name
10020         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack, TYPE_NAME (type),
10021                               name);
10022       struct type *dataless_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, 0,
10023                                               dataless_name);
10024       TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 2) = dataless_type;
10025       /* NAME points into the original discriminant name, which
10026          already has the correct lifetime.  */
10027       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 2) = name;
10028       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (union_type, 2), 0);
10029       disc->discriminants[2] = 0;
10030
10031       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10032          because the type has already been recorded.  */
10033       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10034       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10035       TYPE_FIELDS (type)
10036         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field));
10037
10038       /* Install the variant part.  */
10039       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10040       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10041       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10042     }
10043   else if (TYPE_NFIELDS (type) == 1)
10044     {
10045       /* We assume that a union with a single field is a univariant
10046          enum.  */
10047       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10048          because the type has already been recorded.  */
10049       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10050
10051       /* Make a union to hold the variants.  */
10052       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
10053       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10054       TYPE_NFIELDS (union_type) = TYPE_NFIELDS (type);
10055       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10056       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10057       TYPE_FIELDS (union_type) = TYPE_FIELDS (type);
10058
10059       struct type *field_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, 0);
10060       const char *variant_name
10061         = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (field_type));
10062       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = variant_name;
10063       TYPE_NAME (field_type)
10064         = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10065                               TYPE_NAME (type), variant_name);
10066
10067       /* Install the union in the outer struct type.  */
10068       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10069       TYPE_FIELDS (type)
10070         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type, sizeof (struct field));
10071       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10072       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10073       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10074
10075       alloc_discriminant_info (union_type, -1, 0);
10076     }
10077   else
10078     {
10079       struct type *disr_type = nullptr;
10080       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); ++i)
10081         {
10082           disr_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
10083
10084           if (TYPE_CODE (disr_type) != TYPE_CODE_STRUCT)
10085             {
10086               /* All fields of a true enum will be structs.  */
10087               return;
10088             }
10089           else if (TYPE_NFIELDS (disr_type) == 0)
10090             {
10091               /* Could be data-less variant, so keep going.  */
10092               disr_type = nullptr;
10093             }
10094           else if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (disr_type, 0),
10095                            "RUST$ENUM$DISR") != 0)
10096             {
10097               /* Not a Rust enum.  */
10098               return;
10099             }
10100           else
10101             {
10102               /* Found one.  */
10103               break;
10104             }
10105         }
10106
10107       /* If we got here without a discriminant, then it's probably
10108          just a union.  */
10109       if (disr_type == nullptr)
10110         return;
10111
10112       /* Smash this type to be a structure type.  We have to do this
10113          because the type has already been recorded.  */
10114       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
10115
10116       /* Make a union to hold the variants.  */
10117       struct field *disr_field = &TYPE_FIELD (disr_type, 0);
10118       struct type *union_type = alloc_type (objfile);
10119       TYPE_CODE (union_type) = TYPE_CODE_UNION;
10120       TYPE_NFIELDS (union_type) = 1 + TYPE_NFIELDS (type);
10121       TYPE_LENGTH (union_type) = TYPE_LENGTH (type);
10122       set_type_align (union_type, TYPE_RAW_ALIGN (type));
10123       TYPE_FIELDS (union_type)
10124         = (struct field *) TYPE_ZALLOC (union_type,
10125                                         (TYPE_NFIELDS (union_type)
10126                                          * sizeof (struct field)));
10127
10128       memcpy (TYPE_FIELDS (union_type) + 1, TYPE_FIELDS (type),
10129               TYPE_NFIELDS (type) * sizeof (struct field));
10130
10131       /* Install the discriminant at index 0 in the union.  */
10132       TYPE_FIELD (union_type, 0) = *disr_field;
10133       TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (union_type, 0) = 1;
10134       TYPE_FIELD_NAME (union_type, 0) = "<<discriminant>>";
10135
10136       /* Install the union in the outer struct type.  */
10137       TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = union_type;
10138       TYPE_FIELD_NAME (type, 0) = "<<variants>>";
10139       TYPE_NFIELDS (type) = 1;
10140
10141       /* Set the size and offset of the union type.  */
10142       SET_FIELD_BITPOS (TYPE_FIELD (type, 0), 0);
10143
10144       /* We need a way to find the correct discriminant given a
10145          variant name.  For convenience we build a map here.  */
10146       struct type *enum_type = FIELD_TYPE (*disr_field);
10147       std::unordered_map<std::string, ULONGEST> discriminant_map;
10148       for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (enum_type); ++i)
10149         {
10150           if (TYPE_FIELD_LOC_KIND (enum_type, i) == FIELD_LOC_KIND_ENUMVAL)
10151             {
10152               const char *name
10153                 = rust_last_path_segment (TYPE_FIELD_NAME (enum_type, i));
10154               discriminant_map[name] = TYPE_FIELD_ENUMVAL (enum_type, i);
10155             }
10156         }
10157
10158       int n_fields = TYPE_NFIELDS (union_type);
10159       struct discriminant_info *disc
10160         = alloc_discriminant_info (union_type, 0, -1);
10161       /* Skip the discriminant here.  */
10162       for (int i = 1; i < n_fields; ++i)
10163         {
10164           /* Find the final word in the name of this variant's type.
10165              That name can be used to look up the correct
10166              discriminant.  */
10167           const char *variant_name
10168             = rust_last_path_segment (TYPE_NAME (TYPE_FIELD_TYPE (union_type,
10169                                                                   i)));
10170
10171           auto iter = discriminant_map.find (variant_name);
10172           if (iter != discriminant_map.end ())
10173             disc->discriminants[i] = iter->second;
10174
10175           /* Remove the discriminant field, if it exists.  */
10176           struct type *sub_type = TYPE_FIELD_TYPE (union_type, i);
10177           if (TYPE_NFIELDS (sub_type) > 0)
10178             {
10179               --TYPE_NFIELDS (sub_type);
10180               ++TYPE_FIELDS (sub_type);
10181             }
10182           TYPE_FIELD_NAME (union_type, i) = variant_name;
10183           TYPE_NAME (sub_type)
10184             = rust_fully_qualify (&objfile->objfile_obstack,
10185                                   TYPE_NAME (type), variant_name);
10186         }
10187     }
10188 }
10189
10190 /* Rewrite some Rust unions to be structures with variants parts.  */
10191
10192 static void
10193 rust_union_quirks (struct dwarf2_cu *cu)
10194 {
10195   gdb_assert (cu->language == language_rust);
10196   for (type *type_ : cu->rust_unions)
10197     quirk_rust_enum (type_, cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
10198   /* We don't need this any more.  */
10199   cu->rust_unions.clear ();
10200 }
10201
10202 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
10203    whether we're using the index or psymtabs.  */
10204
10205 static struct compunit_symtab *
10206 get_compunit_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10207 {
10208   return (per_cu->dwarf2_per_objfile->using_index
10209           ? per_cu->v.quick->compunit_symtab
10210           : per_cu->v.psymtab->compunit_symtab);
10211 }
10212
10213 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
10214    included by PER_CU.  */
10215
10216 static void
10217 recursively_compute_inclusions (std::vector<compunit_symtab *> *result,
10218                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
10219                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10220                                 struct compunit_symtab *immediate_parent)
10221 {
10222   void **slot;
10223   int ix;
10224   struct compunit_symtab *cust;
10225   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
10226
10227   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
10228   if (*slot != NULL)
10229     {
10230       /* This inclusion and its children have been processed.  */
10231       return;
10232     }
10233
10234   *slot = per_cu;
10235   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
10236   cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10237   if (cust != NULL)
10238     {
10239       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
10240          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
10241       if (per_cu->is_debug_types)
10242         {
10243           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, cust, INSERT);
10244           if (*slot == NULL)
10245             {
10246               *slot = cust;
10247               result->push_back (cust);
10248               if (cust->user == NULL)
10249                 cust->user = immediate_parent;
10250             }
10251         }
10252       else
10253         {
10254           result->push_back (cust);
10255           if (cust->user == NULL)
10256             cust->user = immediate_parent;
10257         }
10258     }
10259
10260   for (ix = 0;
10261        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
10262        ++ix)
10263     {
10264       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
10265                                       all_type_symtabs, iter, cust);
10266     }
10267 }
10268
10269 /* Compute the compunit_symtab 'includes' fields for the compunit_symtab of
10270    PER_CU.  */
10271
10272 static void
10273 compute_compunit_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10274 {
10275   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
10276
10277   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
10278     {
10279       int ix, len;
10280       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
10281       std::vector<compunit_symtab *> result_symtabs;
10282       htab_t all_children, all_type_symtabs;
10283       struct compunit_symtab *cust = get_compunit_symtab (per_cu);
10284
10285       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
10286       if (cust == NULL)
10287         return;
10288
10289       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10290                                         NULL, xcalloc, xfree);
10291       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
10292                                             NULL, xcalloc, xfree);
10293
10294       for (ix = 0;
10295            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
10296                         ix, per_cu_iter);
10297            ++ix)
10298         {
10299           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
10300                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
10301                                           cust);
10302         }
10303
10304       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
10305       len = result_symtabs.size ();
10306       cust->includes
10307         = XOBNEWVEC (&per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
10308                      struct compunit_symtab *, len + 1);
10309       memcpy (cust->includes, result_symtabs.data (),
10310               len * sizeof (compunit_symtab *));
10311       cust->includes[len] = NULL;
10312
10313       htab_delete (all_children);
10314       htab_delete (all_type_symtabs);
10315     }
10316 }
10317
10318 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
10319    read.  */
10320
10321 static void
10322 process_cu_includes (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
10323 {
10324   for (dwarf2_per_cu_data *iter : dwarf2_per_objfile->just_read_cus)
10325     {
10326       if (! iter->is_debug_types)
10327         compute_compunit_symtab_includes (iter);
10328     }
10329
10330   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.clear ();
10331 }
10332
10333 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
10334    already been loaded into memory.  */
10335
10336 static void
10337 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10338                         enum language pretend_language)
10339 {
10340   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10341   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10342   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10343   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
10344   CORE_ADDR lowpc, highpc;
10345   struct compunit_symtab *cust;
10346   CORE_ADDR baseaddr;
10347   struct block *static_block;
10348   CORE_ADDR addr;
10349
10350   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10351
10352   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10353   cu->method_list.clear ();
10354
10355   cu->language = pretend_language;
10356   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10357
10358   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
10359   process_die (cu->dies, cu);
10360
10361   /* For now fudge the Go package.  */
10362   if (cu->language == language_go)
10363     fixup_go_packaging (cu);
10364
10365   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10366      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10367      physnames.  */
10368   compute_delayed_physnames (cu);
10369
10370   if (cu->language == language_rust)
10371     rust_union_quirks (cu);
10372
10373   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
10374      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
10375      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
10376   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
10377
10378   addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
10379   static_block = cu->get_builder ()->end_symtab_get_static_block (addr, 0, 1);
10380
10381   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
10382      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
10383      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
10384      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
10385      this comp unit.  */
10386   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
10387
10388   cust = cu->get_builder ()->end_symtab_from_static_block (static_block,
10389                                                     SECT_OFF_TEXT (objfile),
10390                                                     0);
10391
10392   if (cust != NULL)
10393     {
10394       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
10395
10396       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10397          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
10398          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
10399       if (!(cu->language == language_c
10400             && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_unknown))
10401         COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10402
10403       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
10404          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
10405          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
10406          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
10407          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
10408
10409          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
10410          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
10411
10412          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
10413          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
10414          */ 
10415       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
10416         cust->locations_valid = 1;
10417
10418       if (gcc_4_minor >= 5)
10419         cust->epilogue_unwind_valid = 1;
10420
10421       cust->call_site_htab = cu->call_site_htab;
10422     }
10423
10424   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10425     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10426   else
10427     {
10428       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10429       pst->compunit_symtab = cust;
10430       pst->readin = 1;
10431     }
10432
10433   /* Push it for inclusion processing later.  */
10434   dwarf2_per_objfile->just_read_cus.push_back (per_cu);
10435
10436   /* Not needed any more.  */
10437   cu->reset_builder ();
10438 }
10439
10440 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
10441    already been loaded into memory.  */
10442
10443 static void
10444 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10445                         enum language pretend_language)
10446 {
10447   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
10448   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
10449   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10450   struct compunit_symtab *cust;
10451   struct signatured_type *sig_type;
10452
10453   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
10454   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
10455
10456   /* Clear the list here in case something was left over.  */
10457   cu->method_list.clear ();
10458
10459   cu->language = pretend_language;
10460   cu->language_defn = language_def (cu->language);
10461
10462   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
10463   process_die (cu->dies, cu);
10464
10465   /* For now fudge the Go package.  */
10466   if (cu->language == language_go)
10467     fixup_go_packaging (cu);
10468
10469   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
10470      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
10471      physnames.  */
10472   compute_delayed_physnames (cu);
10473
10474   if (cu->language == language_rust)
10475     rust_union_quirks (cu);
10476
10477   /* TUs share symbol tables.
10478      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
10479      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
10480      this TU's symbols to the existing symtab.  */
10481   if (sig_type->type_unit_group->compunit_symtab == NULL)
10482     {
10483       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
10484       cust = builder->end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
10485       sig_type->type_unit_group->compunit_symtab = cust;
10486
10487       if (cust != NULL)
10488         {
10489           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
10490              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
10491              do not set the language if it was already deduced by
10492              start_subfile.  */
10493           if (!(cu->language == language_c
10494                 && COMPUNIT_FILETABS (cust)->language != language_c))
10495             COMPUNIT_FILETABS (cust)->language = cu->language;
10496         }
10497     }
10498   else
10499     {
10500       cu->get_builder ()->augment_type_symtab ();
10501       cust = sig_type->type_unit_group->compunit_symtab;
10502     }
10503
10504   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
10505     per_cu->v.quick->compunit_symtab = cust;
10506   else
10507     {
10508       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
10509       pst->compunit_symtab = cust;
10510       pst->readin = 1;
10511     }
10512
10513   /* Not needed any more.  */
10514   cu->reset_builder ();
10515 }
10516
10517 /* Process an imported unit DIE.  */
10518
10519 static void
10520 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10521 {
10522   struct attribute *attr;
10523
10524   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
10525   if (cu->per_cu->is_debug_types)
10526     {
10527       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
10528                " supported in type units [in module %s]"),
10529              objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
10530     }
10531
10532   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
10533   if (attr != NULL)
10534     {
10535       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
10536       bool is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
10537       dwarf2_per_cu_data *per_cu
10538         = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, is_dwz,
10539                                             cu->per_cu->dwarf2_per_objfile);
10540
10541       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
10542       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
10543         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
10544
10545       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
10546                      per_cu);
10547     }
10548 }
10549
10550 /* RAII object that represents a process_die scope: i.e.,
10551    starts/finishes processing a DIE.  */
10552 class process_die_scope
10553 {
10554 public:
10555   process_die_scope (die_info *die, dwarf2_cu *cu)
10556     : m_die (die), m_cu (cu)
10557   {
10558     /* We should only be processing DIEs not already in process.  */
10559     gdb_assert (!m_die->in_process);
10560     m_die->in_process = true;
10561   }
10562
10563   ~process_die_scope ()
10564   {
10565     m_die->in_process = false;
10566
10567     /* If we're done processing the DIE for the CU that owns the line
10568        header, we don't need the line header anymore.  */
10569     if (m_cu->line_header_die_owner == m_die)
10570       {
10571         delete m_cu->line_header;
10572         m_cu->line_header = NULL;
10573         m_cu->line_header_die_owner = NULL;
10574       }
10575   }
10576
10577 private:
10578   die_info *m_die;
10579   dwarf2_cu *m_cu;
10580 };
10581
10582 /* Process a die and its children.  */
10583
10584 static void
10585 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10586 {
10587   process_die_scope scope (die, cu);
10588
10589   switch (die->tag)
10590     {
10591     case DW_TAG_padding:
10592       break;
10593     case DW_TAG_compile_unit:
10594     case DW_TAG_partial_unit:
10595       read_file_scope (die, cu);
10596       break;
10597     case DW_TAG_type_unit:
10598       read_type_unit_scope (die, cu);
10599       break;
10600     case DW_TAG_subprogram:
10601     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10602       read_func_scope (die, cu);
10603       break;
10604     case DW_TAG_lexical_block:
10605     case DW_TAG_try_block:
10606     case DW_TAG_catch_block:
10607       read_lexical_block_scope (die, cu);
10608       break;
10609     case DW_TAG_call_site:
10610     case DW_TAG_GNU_call_site:
10611       read_call_site_scope (die, cu);
10612       break;
10613     case DW_TAG_class_type:
10614     case DW_TAG_interface_type:
10615     case DW_TAG_structure_type:
10616     case DW_TAG_union_type:
10617       process_structure_scope (die, cu);
10618       break;
10619     case DW_TAG_enumeration_type:
10620       process_enumeration_scope (die, cu);
10621       break;
10622
10623     /* These dies have a type, but processing them does not create
10624        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
10625        read them on-demand through read_type_die.  */
10626     case DW_TAG_subroutine_type:
10627     case DW_TAG_set_type:
10628     case DW_TAG_array_type:
10629     case DW_TAG_pointer_type:
10630     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
10631     case DW_TAG_reference_type:
10632     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
10633     case DW_TAG_string_type:
10634       break;
10635
10636     case DW_TAG_base_type:
10637     case DW_TAG_subrange_type:
10638     case DW_TAG_typedef:
10639       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
10640          DW_AT_name.  */
10641       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
10642       break;
10643     case DW_TAG_common_block:
10644       read_common_block (die, cu);
10645       break;
10646     case DW_TAG_common_inclusion:
10647       break;
10648     case DW_TAG_namespace:
10649       cu->processing_has_namespace_info = true;
10650       read_namespace (die, cu);
10651       break;
10652     case DW_TAG_module:
10653       cu->processing_has_namespace_info = true;
10654       read_module (die, cu);
10655       break;
10656     case DW_TAG_imported_declaration:
10657       cu->processing_has_namespace_info = true;
10658       if (read_namespace_alias (die, cu))
10659         break;
10660       /* The declaration is not a global namespace alias.  */
10661       /* Fall through.  */
10662     case DW_TAG_imported_module:
10663       cu->processing_has_namespace_info = true;
10664       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
10665                                  || cu->language != language_fortran))
10666         complaint (_("Tag '%s' has unexpected children"),
10667                    dwarf_tag_name (die->tag));
10668       read_import_statement (die, cu);
10669       break;
10670
10671     case DW_TAG_imported_unit:
10672       process_imported_unit_die (die, cu);
10673       break;
10674
10675     case DW_TAG_variable:
10676       read_variable (die, cu);
10677       break;
10678
10679     default:
10680       new_symbol (die, NULL, cu);
10681       break;
10682     }
10683 }
10684 \f
10685 /* DWARF name computation.  */
10686
10687 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
10688    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
10689    die.  */
10690
10691 static int
10692 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10693 {
10694   struct attribute *attr;
10695
10696   switch (die->tag)
10697     {
10698     case DW_TAG_namespace:
10699     case DW_TAG_typedef:
10700     case DW_TAG_class_type:
10701     case DW_TAG_interface_type:
10702     case DW_TAG_structure_type:
10703     case DW_TAG_union_type:
10704     case DW_TAG_enumeration_type:
10705     case DW_TAG_enumerator:
10706     case DW_TAG_subprogram:
10707     case DW_TAG_inlined_subroutine:
10708     case DW_TAG_member:
10709     case DW_TAG_imported_declaration:
10710       return 1;
10711
10712     case DW_TAG_variable:
10713     case DW_TAG_constant:
10714       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
10715          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
10716          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
10717          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
10718
10719       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
10720         {
10721           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
10722
10723           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
10724                                       spec_cu);
10725         }
10726
10727       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
10728       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
10729           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
10730         return 0;
10731       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
10732          namespace, even though in C++ such variables may be external
10733          and have a mangled name.  */
10734       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
10735           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
10736           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
10737           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
10738         return 0;
10739       return 1;
10740
10741     default:
10742       return 0;
10743     }
10744 }
10745
10746 /* Return the DIE's linkage name attribute, either DW_AT_linkage_name
10747    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10748    defined for the given DIE.  */
10749
10750 static struct attribute *
10751 dw2_linkage_name_attr (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10752 {
10753   struct attribute *attr;
10754
10755   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10756   if (attr == NULL)
10757     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10758
10759   return attr;
10760 }
10761
10762 /* Return the DIE's linkage name as a string, either DW_AT_linkage_name
10763    or DW_AT_MIPS_linkage_name.  Returns NULL if the attribute is not
10764    defined for the given DIE.  */
10765
10766 static const char *
10767 dw2_linkage_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
10768 {
10769   const char *linkage_name;
10770
10771   linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
10772   if (linkage_name == NULL)
10773     linkage_name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
10774
10775   return linkage_name;
10776 }
10777
10778 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
10779    compute the physname for the object, which include a method's:
10780    - formal parameters (C++),
10781    - receiver type (Go),
10782
10783    The term "physname" is a bit confusing.
10784    For C++, for example, it is the demangled name.
10785    For Go, for example, it's the mangled name.
10786
10787    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
10788    name.  PHYSNAME is ignored..
10789
10790    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
10791
10792 static const char *
10793 dwarf2_compute_name (const char *name,
10794                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
10795                      int physname)
10796 {
10797   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
10798
10799   if (name == NULL)
10800     name = dwarf2_name (die, cu);
10801
10802   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name for the physname if present
10803      but otherwise compute it by typename_concat inside GDB.
10804      FIXME: Actually this is not really true, or at least not always true.
10805      It's all very confusing.  SYMBOL_SET_NAMES doesn't try to demangle
10806      Fortran names because there is no mangling standard.  So new_symbol
10807      will set the demangled name to the result of dwarf2_full_name, and it is
10808      the demangled name that GDB uses if it exists.  */
10809   if (cu->language == language_ada
10810       || (cu->language == language_fortran && physname))
10811     {
10812       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
10813          the former contains the exported name, which the user expects
10814          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
10815          to reference this entity using either natural or linkage name,
10816          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
10817       const char *linkage_name = dw2_linkage_name (die, cu);
10818
10819       if (linkage_name != NULL)
10820         return linkage_name;
10821     }
10822
10823   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
10824   if (name != NULL
10825       && (cu->language == language_cplus
10826           || cu->language == language_fortran || cu->language == language_d
10827           || cu->language == language_rust))
10828     {
10829       if (die_needs_namespace (die, cu))
10830         {
10831           const char *prefix;
10832           const char *canonical_name = NULL;
10833
10834           string_file buf;
10835
10836           prefix = determine_prefix (die, cu);
10837           if (*prefix != '\0')
10838             {
10839               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
10840                                                      physname, cu);
10841
10842               buf.puts (prefixed_name);
10843               xfree (prefixed_name);
10844             }
10845           else
10846             buf.puts (name);
10847
10848           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
10849              as children with DW_TAG_template_type_param or
10850              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
10851              here.  If the name already has template parameters, then
10852              skip this step; some versions of GCC emit both, and
10853              it is more efficient to use the pre-computed name.
10854
10855              Something to keep in mind about this process: it is very
10856              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
10857              something that will match the mangled name of a function.
10858              If the definition of the function has the same debug info,
10859              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
10860              using the minimal symbol, for instance to find a method
10861              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
10862              If we do not have debug info for the definition, we will have to
10863              match them up some other way.
10864
10865              When we do name matching there is a related problem with function
10866              templates; two instantiated function templates are allowed to
10867              differ only by their return types, which we do not add here.  */
10868
10869           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
10870             {
10871               struct attribute *attr;
10872               struct die_info *child;
10873               int first = 1;
10874
10875               die->building_fullname = 1;
10876
10877               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
10878                 {
10879                   struct type *type;
10880                   LONGEST value;
10881                   const gdb_byte *bytes;
10882                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
10883                   struct value *v;
10884
10885                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
10886                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
10887                     continue;
10888
10889                   if (first)
10890                     {
10891                       buf.puts ("<");
10892                       first = 0;
10893                     }
10894                   else
10895                     buf.puts (", ");
10896
10897                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
10898                   if (attr == NULL)
10899                     {
10900                       complaint (_("template parameter missing DW_AT_type"));
10901                       buf.puts ("UNKNOWN_TYPE");
10902                       continue;
10903                     }
10904                   type = die_type (child, cu);
10905
10906                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
10907                     {
10908                       c_print_type (type, "", &buf, -1, 0, cu->language,
10909                                     &type_print_raw_options);
10910                       continue;
10911                     }
10912
10913                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
10914                   if (attr == NULL)
10915                     {
10916                       complaint (_("template parameter missing "
10917                                    "DW_AT_const_value"));
10918                       buf.puts ("UNKNOWN_VALUE");
10919                       continue;
10920                     }
10921
10922                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
10923                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
10924                                            &value, &bytes, &baton);
10925
10926                   if (TYPE_NOSIGN (type))
10927                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
10928                        changed, this can use value_print instead.  */
10929                     c_printchar (value, type, &buf);
10930                   else
10931                     {
10932                       struct value_print_options opts;
10933
10934                       if (baton != NULL)
10935                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
10936                                                       baton->data,
10937                                                       baton->size,
10938                                                       baton->per_cu);
10939                       else if (bytes != NULL)
10940                         {
10941                           v = allocate_value (type);
10942                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
10943                                   TYPE_LENGTH (type));
10944                         }
10945                       else
10946                         v = value_from_longest (type, value);
10947
10948                       /* Specify decimal so that we do not depend on
10949                          the radix.  */
10950                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
10951                       opts.raw = 1;
10952                       value_print (v, &buf, &opts);
10953                       release_value (v);
10954                     }
10955                 }
10956
10957               die->building_fullname = 0;
10958
10959               if (!first)
10960                 {
10961                   /* Close the argument list, with a space if necessary
10962                      (nested templates).  */
10963                   if (!buf.empty () && buf.string ().back () == '>')
10964                     buf.puts (" >");
10965                   else
10966                     buf.puts (">");
10967                 }
10968             }
10969
10970           /* For C++ methods, append formal parameter type
10971              information, if PHYSNAME.  */
10972
10973           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
10974               && cu->language == language_cplus)
10975             {
10976               struct type *type = read_type_die (die, cu);
10977
10978               c_type_print_args (type, &buf, 1, cu->language,
10979                                  &type_print_raw_options);
10980
10981               if (cu->language == language_cplus)
10982                 {
10983                   /* Assume that an artificial first parameter is
10984                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
10985                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
10986                      artificial; there is no way to differentiate
10987                      the two cases.  */
10988                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
10989                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
10990                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
10991                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
10992                                                                         0))))
10993                     buf.puts (" const");
10994                 }
10995             }
10996
10997           const std::string &intermediate_name = buf.string ();
10998
10999           if (cu->language == language_cplus)
11000             canonical_name
11001               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name.c_str (), cu,
11002                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
11003
11004           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
11005              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
11006              copy it to the appropriate obstack.  */
11007           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name.c_str ())
11008             name = ((const char *)
11009                     obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
11010                                    intermediate_name.c_str (),
11011                                    intermediate_name.length ()));
11012           else
11013             name = canonical_name;
11014         }
11015     }
11016
11017   return name;
11018 }
11019
11020 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
11021    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
11022    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
11023    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
11024    dwarf2_name or NULL.
11025
11026    The output string will be canonicalized (if C++).  */
11027
11028 static const char *
11029 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11030 {
11031   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
11032 }
11033
11034 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
11035    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
11036    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
11037    name.
11038
11039    The output string will be canonicalized (if C++).  */
11040
11041 static const char *
11042 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11043 {
11044   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
11045   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
11046   int need_copy = 1;
11047
11048   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
11049      on its own.  */
11050   if (!die_needs_namespace (die, cu))
11051     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
11052
11053   mangled = dw2_linkage_name (die, cu);
11054
11055   /* rustc emits invalid values for DW_AT_linkage_name.  Ignore these.
11056      See https://github.com/rust-lang/rust/issues/32925.  */
11057   if (cu->language == language_rust && mangled != NULL
11058       && strchr (mangled, '{') != NULL)
11059     mangled = NULL;
11060
11061   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
11062      has computed.  */
11063   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> demangled;
11064   if (mangled != NULL)
11065     {
11066
11067       if (language_def (cu->language)->la_store_sym_names_in_linkage_form_p)
11068         {
11069           /* Do nothing (do not demangle the symbol name).  */
11070         }
11071       else if (cu->language == language_go)
11072         {
11073           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol.
11074              new_symbol assumes we return the mangled name.
11075              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
11076         }
11077       else
11078         {
11079           /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress
11080              their return type.  It is easier for GDB users to search
11081              for such functions as `name(params)' than `long name(params)'.
11082              In such case the minimal symbol names do not match the full
11083              symbol names but for template functions there is never a need
11084              to look up their definition from their declaration so
11085              the only disadvantage remains the minimal symbol variant
11086              `long name(params)' does not have the proper inferior type.  */
11087           demangled.reset (gdb_demangle (mangled,
11088                                          (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
11089                                           | DMGL_RET_DROP)));
11090         }
11091       if (demangled)
11092         canon = demangled.get ();
11093       else
11094         {
11095           canon = mangled;
11096           need_copy = 0;
11097         }
11098     }
11099
11100   if (canon == NULL || check_physname)
11101     {
11102       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
11103
11104       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
11105         {
11106           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
11107              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
11108              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
11109
11110           complaint (_("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
11111                        "(from linkage <%s>) - DIE at %s [in module %s]"),
11112                      physname, canon, mangled, sect_offset_str (die->sect_off),
11113                      objfile_name (objfile));
11114
11115           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
11116              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
11117              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
11118
11119           retval = canon;
11120         }
11121       else
11122         {
11123           retval = physname;
11124           need_copy = 0;
11125         }
11126     }
11127   else
11128     retval = canon;
11129
11130   if (need_copy)
11131     retval = ((const char *)
11132               obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
11133                              retval, strlen (retval)));
11134
11135   return retval;
11136 }
11137
11138 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
11139    a new symbol for it.
11140
11141    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
11142
11143 static int
11144 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11145 {
11146   struct attribute *attr;
11147
11148   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
11149      alias.  */
11150   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
11151   if (attr != NULL)
11152     {
11153       int num;
11154       struct die_info *d = die;
11155       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
11156
11157       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
11158          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
11159 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
11160       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
11161         {
11162           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
11163           if (attr == NULL)
11164             break;
11165
11166           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
11167           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11168             break;
11169         }
11170
11171       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
11172         {
11173           complaint (_("DIE at %s has too many recursively imported "
11174                        "declarations"), sect_offset_str (d->sect_off));
11175           return 0;
11176         }
11177
11178       if (attr != NULL)
11179         {
11180           struct type *type;
11181           sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
11182
11183           type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
11184           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
11185             {
11186               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
11187                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
11188               new_symbol (die, type, cu);
11189               return 1;
11190             }
11191         }
11192     }
11193
11194   return 0;
11195 }
11196
11197 /* Return the using directives repository (global or local?) to use in the
11198    current context for CU.
11199
11200    For Ada, imported declarations can materialize renamings, which *may* be
11201    global.  However it is impossible (for now?) in DWARF to distinguish
11202    "external" imported declarations and "static" ones.  As all imported
11203    declarations seem to be static in all other languages, make them all CU-wide
11204    global only in Ada.  */
11205
11206 static struct using_direct **
11207 using_directives (struct dwarf2_cu *cu)
11208 {
11209   if (cu->language == language_ada
11210       && cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
11211     return cu->get_builder ()->get_global_using_directives ();
11212   else
11213     return cu->get_builder ()->get_local_using_directives ();
11214 }
11215
11216 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
11217
11218 static void
11219 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11220 {
11221   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
11222   struct attribute *import_attr;
11223   struct die_info *imported_die, *child_die;
11224   struct dwarf2_cu *imported_cu;
11225   const char *imported_name;
11226   const char *imported_name_prefix;
11227   const char *canonical_name;
11228   const char *import_alias;
11229   const char *imported_declaration = NULL;
11230   const char *import_prefix;
11231   std::vector<const char *> excludes;
11232
11233   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
11234   if (import_attr == NULL)
11235     {
11236       complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11237                  dwarf_tag_name (die->tag));
11238       return;
11239     }
11240
11241   imported_cu = cu;
11242   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
11243   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11244   if (imported_name == NULL)
11245     {
11246       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
11247
11248         The import in the following code:
11249         namespace A
11250           {
11251             typedef int B;
11252           }
11253
11254         int main ()
11255           {
11256             using A::B;
11257             B b;
11258             return b;
11259           }
11260
11261         ...
11262          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
11263             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
11264             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
11265             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
11266          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
11267             <59>   DW_AT_name        : B
11268             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
11269             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
11270             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
11271         ...
11272          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
11273             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
11274             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
11275
11276         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
11277         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
11278       return;
11279     }
11280
11281   /* Figure out the local name after import.  */
11282   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
11283
11284   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
11285   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
11286
11287   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
11288      to the name of the imported die.  */
11289   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
11290
11291   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
11292       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
11293     {
11294       imported_declaration = imported_name;
11295       canonical_name = imported_name_prefix;
11296     }
11297   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
11298     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
11299                                imported_name_prefix,
11300                                (cu->language == language_d ? "." : "::"),
11301                                imported_name, (char *) NULL);
11302   else
11303     canonical_name = imported_name;
11304
11305   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
11306     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11307          child_die = sibling_die (child_die))
11308       {
11309         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
11310            represented by an imported module entry with an import attribute
11311            referring to the module and owned entries corresponding to those
11312            entities that are renamed as part of being imported.  */
11313
11314         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
11315           {
11316             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration expected "
11317                          "- DIE at %s [in module %s]"),
11318                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11319                        objfile_name (objfile));
11320             continue;
11321           }
11322
11323         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
11324         if (import_attr == NULL)
11325           {
11326             complaint (_("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
11327                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
11328             continue;
11329           }
11330
11331         imported_cu = cu;
11332         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
11333                                               &imported_cu);
11334         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
11335         if (imported_name == NULL)
11336           {
11337             complaint (_("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
11338                          "imported name - DIE at %s [in module %s]"),
11339                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
11340                        objfile_name (objfile));
11341             continue;
11342           }
11343
11344         excludes.push_back (imported_name);
11345
11346         process_die (child_die, cu);
11347       }
11348
11349   add_using_directive (using_directives (cu),
11350                        import_prefix,
11351                        canonical_name,
11352                        import_alias,
11353                        imported_declaration,
11354                        excludes,
11355                        0,
11356                        &objfile->objfile_obstack);
11357 }
11358
11359 /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on incomplete
11360    types, but gives them a size of zero.  Starting with version 14,
11361    ICC is compatible with GCC.  */
11362
11363 static bool
11364 producer_is_icc_lt_14 (struct dwarf2_cu *cu)
11365 {
11366   if (!cu->checked_producer)
11367     check_producer (cu);
11368
11369   return cu->producer_is_icc_lt_14;
11370 }
11371
11372 /* ICC generates a DW_AT_type for C void functions.  This was observed on
11373    ICC 14.0.5.212, and appears to be against the DWARF spec (V5 3.3.2)
11374    which says that void functions should not have a DW_AT_type.  */
11375
11376 static bool
11377 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
11378 {
11379   if (!cu->checked_producer)
11380     check_producer (cu);
11381
11382   return cu->producer_is_icc;
11383 }
11384
11385 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
11386    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
11387    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
11388
11389 static bool
11390 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
11391 {
11392   if (!cu->checked_producer)
11393     check_producer (cu);
11394
11395   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
11396 }
11397
11398 static file_and_directory
11399 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11400 {
11401   file_and_directory res;
11402
11403   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
11404      is not a source language identifier.  */
11405   res.name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
11406   res.comp_dir = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
11407
11408   if (res.comp_dir == NULL
11409       && producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && res.name != NULL
11410       && IS_ABSOLUTE_PATH (res.name))
11411     {
11412       res.comp_dir_storage = ldirname (res.name);
11413       if (!res.comp_dir_storage.empty ())
11414         res.comp_dir = res.comp_dir_storage.c_str ();
11415     }
11416   if (res.comp_dir != NULL)
11417     {
11418       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
11419          directory, get rid of it.  */
11420       const char *cp = strchr (res.comp_dir, ':');
11421
11422       if (cp && cp != res.comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
11423         res.comp_dir = cp + 1;
11424     }
11425
11426   if (res.name == NULL)
11427     res.name = "<unknown>";
11428
11429   return res;
11430 }
11431
11432 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
11433    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
11434    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
11435    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
11436
11437 static void
11438 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
11439                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
11440 {
11441   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11442     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11443   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11444   struct attribute *attr;
11445   struct line_header line_header_local;
11446   hashval_t line_header_local_hash;
11447   void **slot;
11448   int decode_mapping;
11449
11450   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
11451
11452   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
11453   if (attr == NULL)
11454     return;
11455
11456   sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11457
11458   /* The line header hash table is only created if needed (it exists to
11459      prevent redundant reading of the line table for partial_units).
11460      If we're given a partial_unit, we'll need it.  If we're given a
11461      compile_unit, then use the line header hash table if it's already
11462      created, but don't create one just yet.  */
11463
11464   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL
11465       && die->tag == DW_TAG_partial_unit)
11466     {
11467       dwarf2_per_objfile->line_header_hash
11468         = htab_create_alloc_ex (127, line_header_hash_voidp,
11469                                 line_header_eq_voidp,
11470                                 free_line_header_voidp,
11471                                 &objfile->objfile_obstack,
11472                                 hashtab_obstack_allocate,
11473                                 dummy_obstack_deallocate);
11474     }
11475
11476   line_header_local.sect_off = line_offset;
11477   line_header_local.offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
11478   line_header_local_hash = line_header_hash (&line_header_local);
11479   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash != NULL)
11480     {
11481       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11482                                        &line_header_local,
11483                                        line_header_local_hash, NO_INSERT);
11484
11485       /* For DW_TAG_compile_unit we need info like symtab::linetable which
11486          is not present in *SLOT (since if there is something in *SLOT then
11487          it will be for a partial_unit).  */
11488       if (die->tag == DW_TAG_partial_unit && slot != NULL)
11489         {
11490           gdb_assert (*slot != NULL);
11491           cu->line_header = (struct line_header *) *slot;
11492           return;
11493         }
11494     }
11495
11496   /* dwarf_decode_line_header does not yet provide sufficient information.
11497      We always have to call also dwarf_decode_lines for it.  */
11498   line_header_up lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
11499   if (lh == NULL)
11500     return;
11501
11502   cu->line_header = lh.release ();
11503   cu->line_header_die_owner = die;
11504
11505   if (dwarf2_per_objfile->line_header_hash == NULL)
11506     slot = NULL;
11507   else
11508     {
11509       slot = htab_find_slot_with_hash (dwarf2_per_objfile->line_header_hash,
11510                                        &line_header_local,
11511                                        line_header_local_hash, INSERT);
11512       gdb_assert (slot != NULL);
11513     }
11514   if (slot != NULL && *slot == NULL)
11515     {
11516       /* This newly decoded line number information unit will be owned
11517          by line_header_hash hash table.  */
11518       *slot = cu->line_header;
11519       cu->line_header_die_owner = NULL;
11520     }
11521   else
11522     {
11523       /* We cannot free any current entry in (*slot) as that struct line_header
11524          may be already used by multiple CUs.  Create only temporary decoded
11525          line_header for this CU - it may happen at most once for each line
11526          number information unit.  And if we're not using line_header_hash
11527          then this is what we want as well.  */
11528       gdb_assert (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11529     }
11530   decode_mapping = (die->tag != DW_TAG_partial_unit);
11531   dwarf_decode_lines (cu->line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc,
11532                       decode_mapping);
11533
11534 }
11535
11536 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
11537
11538 static void
11539 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11540 {
11541   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
11542     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
11543   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11544   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11545   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
11546   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
11547   struct attribute *attr;
11548   struct die_info *child_die;
11549   CORE_ADDR baseaddr;
11550
11551   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
11552   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11553
11554   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
11555
11556   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
11557      from finish_block.  */
11558   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
11559     lowpc = highpc;
11560   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
11561
11562   file_and_directory fnd = find_file_and_directory (die, cu);
11563
11564   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
11565      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
11566      back to the DW_AT_producer string.  */
11567   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
11568     cu->language = language_opencl;
11569
11570   /* Similar hack for Go.  */
11571   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
11572     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
11573
11574   cu->start_symtab (fnd.name, fnd.comp_dir, lowpc);
11575
11576   /* Decode line number information if present.  We do this before
11577      processing child DIEs, so that the line header table is available
11578      for DW_AT_decl_file.  */
11579   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, fnd.comp_dir, lowpc);
11580
11581   /* Process all dies in compilation unit.  */
11582   if (die->child != NULL)
11583     {
11584       child_die = die->child;
11585       while (child_die && child_die->tag)
11586         {
11587           process_die (child_die, cu);
11588           child_die = sibling_die (child_die);
11589         }
11590     }
11591
11592   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
11593      refers to information in the line number info statement program
11594      header, so we can only read it if we've read the header
11595      successfully.  */
11596   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macros, cu);
11597   if (attr == NULL)
11598     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
11599   if (attr && cu->line_header)
11600     {
11601       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
11602         complaint (_("CU refers to both DW_AT_macros and DW_AT_macro_info"));
11603
11604       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), 1);
11605     }
11606   else
11607     {
11608       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
11609       if (attr && cu->line_header)
11610         {
11611           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
11612
11613           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, 0);
11614         }
11615     }
11616 }
11617
11618 void
11619 dwarf2_cu::setup_type_unit_groups (struct die_info *die)
11620 {
11621   struct type_unit_group *tu_group;
11622   int first_time;
11623   struct attribute *attr;
11624   unsigned int i;
11625   struct signatured_type *sig_type;
11626
11627   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
11628   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
11629
11630   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, this);
11631
11632   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
11633      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
11634   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
11635     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (this, attr);
11636   tu_group = sig_type->type_unit_group;
11637
11638   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
11639      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
11640      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
11641      is useful we can do it then.  */
11642   first_time = tu_group->compunit_symtab == NULL;
11643
11644   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
11645      debug info.  */
11646   line_header_up lh;
11647   if (attr != NULL)
11648     {
11649       sect_offset line_offset = (sect_offset) DW_UNSND (attr);
11650       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, this);
11651     }
11652   if (lh == NULL)
11653     {
11654       if (first_time)
11655         start_symtab ("", NULL, 0);
11656       else
11657         {
11658           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
11659           gdb_assert (m_builder == nullptr);
11660           struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11661           m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11662                            (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11663                             COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11664                             compunit_language (cust),
11665                             0, cust));
11666         }
11667       return;
11668     }
11669
11670   line_header = lh.release ();
11671   line_header_die_owner = die;
11672
11673   if (first_time)
11674     {
11675       struct compunit_symtab *cust = start_symtab ("", NULL, 0);
11676
11677       /* Note: We don't assign tu_group->compunit_symtab yet because we're
11678          still initializing it, and our caller (a few levels up)
11679          process_full_type_unit still needs to know if this is the first
11680          time.  */
11681
11682       tu_group->num_symtabs = line_header->file_names.size ();
11683       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *,
11684                                    line_header->file_names.size ());
11685
11686       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11687         {
11688           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11689
11690           dwarf2_start_subfile (this, fe.name,
11691                                 fe.include_dir (line_header));
11692           buildsym_compunit *b = get_builder ();
11693           if (b->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
11694             {
11695               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been
11696                  passed a file it has already seen.  So we can't
11697                  assume there's a simple mapping from
11698                  cu->line_header->file_names to subfiles, plus
11699                  cu->line_header->file_names may contain dups.  */
11700               b->get_current_subfile ()->symtab
11701                 = allocate_symtab (cust, b->get_current_subfile ()->name);
11702             }
11703
11704           fe.symtab = b->get_current_subfile ()->symtab;
11705           tu_group->symtabs[i] = fe.symtab;
11706         }
11707     }
11708   else
11709     {
11710       gdb_assert (m_builder == nullptr);
11711       struct compunit_symtab *cust = tu_group->compunit_symtab;
11712       m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
11713                        (COMPUNIT_OBJFILE (cust), "",
11714                         COMPUNIT_DIRNAME (cust),
11715                         compunit_language (cust),
11716                         0, cust));
11717
11718       for (i = 0; i < line_header->file_names.size (); ++i)
11719         {
11720           file_entry &fe = line_header->file_names[i];
11721
11722           fe.symtab = tu_group->symtabs[i];
11723         }
11724     }
11725
11726   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
11727      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
11728      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
11729      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
11730      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
11731 }
11732
11733 /* Process DW_TAG_type_unit.
11734    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
11735    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
11736    level sibling is there to provide context only.  */
11737
11738 static void
11739 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11740 {
11741   struct die_info *child_die;
11742
11743   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
11744
11745   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
11746      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
11747      is available for DW_AT_decl_file.  */
11748   cu->setup_type_unit_groups (die);
11749
11750   if (die->child != NULL)
11751     {
11752       child_die = die->child;
11753       while (child_die && child_die->tag)
11754         {
11755           process_die (child_die, cu);
11756           child_die = sibling_die (child_die);
11757         }
11758     }
11759 }
11760 \f
11761 /* DWO/DWP files.
11762
11763    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
11764    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
11765
11766    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
11767    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
11768    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
11769
11770 static hashval_t
11771 hash_dwo_file (const void *item)
11772 {
11773   const struct dwo_file *dwo_file = (const struct dwo_file *) item;
11774   hashval_t hash;
11775
11776   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
11777   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
11778     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
11779   return hash;
11780 }
11781
11782 static int
11783 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11784 {
11785   const struct dwo_file *lhs = (const struct dwo_file *) item_lhs;
11786   const struct dwo_file *rhs = (const struct dwo_file *) item_rhs;
11787
11788   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
11789     return 0;
11790   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
11791     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
11792   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
11793 }
11794
11795 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
11796
11797 static htab_t
11798 allocate_dwo_file_hash_table (struct objfile *objfile)
11799 {
11800   return htab_create_alloc_ex (41,
11801                                hash_dwo_file,
11802                                eq_dwo_file,
11803                                NULL,
11804                                &objfile->objfile_obstack,
11805                                hashtab_obstack_allocate,
11806                                dummy_obstack_deallocate);
11807 }
11808
11809 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
11810
11811 static void **
11812 lookup_dwo_file_slot (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11813                       const char *dwo_name,
11814                       const char *comp_dir)
11815 {
11816   struct dwo_file find_entry;
11817   void **slot;
11818
11819   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
11820     dwarf2_per_objfile->dwo_files
11821       = allocate_dwo_file_hash_table (dwarf2_per_objfile->objfile);
11822
11823   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
11824   find_entry.dwo_name = dwo_name;
11825   find_entry.comp_dir = comp_dir;
11826   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
11827
11828   return slot;
11829 }
11830
11831 static hashval_t
11832 hash_dwo_unit (const void *item)
11833 {
11834   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
11835
11836   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
11837   return dwo_unit->signature;
11838 }
11839
11840 static int
11841 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
11842 {
11843   const struct dwo_unit *lhs = (const struct dwo_unit *) item_lhs;
11844   const struct dwo_unit *rhs = (const struct dwo_unit *) item_rhs;
11845
11846   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
11847      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
11848      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
11849      and that's the rule for now.  */
11850   return lhs->signature == rhs->signature;
11851 }
11852
11853 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
11854    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
11855
11856 static htab_t
11857 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
11858 {
11859   /* Start out with a pretty small number.
11860      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
11861   return htab_create_alloc_ex (3,
11862                                hash_dwo_unit,
11863                                eq_dwo_unit,
11864                                NULL,
11865                                &objfile->objfile_obstack,
11866                                hashtab_obstack_allocate,
11867                                dummy_obstack_deallocate);
11868 }
11869
11870 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
11871
11872 struct create_dwo_cu_data
11873 {
11874   struct dwo_file *dwo_file;
11875   struct dwo_unit dwo_unit;
11876 };
11877
11878 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
11879
11880 static void
11881 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
11882                       const gdb_byte *info_ptr,
11883                       struct die_info *comp_unit_die,
11884                       int has_children,
11885                       void *datap)
11886 {
11887   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
11888   sect_offset sect_off = cu->per_cu->sect_off;
11889   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
11890   struct create_dwo_cu_data *data = (struct create_dwo_cu_data *) datap;
11891   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
11892   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
11893   struct attribute *attr;
11894
11895   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
11896   if (attr == NULL)
11897     {
11898       complaint (_("Dwarf Error: debug entry at offset %s is missing"
11899                    " its dwo_id [in module %s]"),
11900                  sect_offset_str (sect_off), dwo_file->dwo_name);
11901       return;
11902     }
11903
11904   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
11905   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
11906   dwo_unit->section = section;
11907   dwo_unit->sect_off = sect_off;
11908   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
11909
11910   if (dwarf_read_debug)
11911     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset %s, dwo_id %s\n",
11912                         sect_offset_str (sect_off),
11913                         hex_string (dwo_unit->signature));
11914 }
11915
11916 /* Create the dwo_units for the CUs in a DWO_FILE.
11917    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
11918
11919 static void
11920 create_cus_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
11921                        struct dwo_file &dwo_file, dwarf2_section_info &section,
11922                        htab_t &cus_htab)
11923 {
11924   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
11925   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
11926
11927   dwarf2_read_section (objfile, &section);
11928   info_ptr = section.buffer;
11929
11930   if (info_ptr == NULL)
11931     return;
11932
11933   if (dwarf_read_debug)
11934     {
11935       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
11936                           get_section_name (&section),
11937                           get_section_file_name (&section));
11938     }
11939
11940   end_ptr = info_ptr + section.size;
11941   while (info_ptr < end_ptr)
11942     {
11943       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
11944       struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
11945       struct dwo_unit *dwo_unit;
11946       void **slot;
11947       sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - section.buffer);
11948
11949       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
11950               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
11951       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
11952       per_cu.dwarf2_per_objfile = dwarf2_per_objfile;
11953       per_cu.is_debug_types = 0;
11954       per_cu.sect_off = sect_offset (info_ptr - section.buffer);
11955       per_cu.section = &section;
11956       create_dwo_cu_data.dwo_file = &dwo_file;
11957
11958       init_cutu_and_read_dies_no_follow (
11959           &per_cu, &dwo_file, create_dwo_cu_reader, &create_dwo_cu_data);
11960       info_ptr += per_cu.length;
11961
11962       // If the unit could not be parsed, skip it.
11963       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file == NULL)
11964         continue;
11965
11966       if (cus_htab == NULL)
11967         cus_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
11968
11969       dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
11970       *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
11971       slot = htab_find_slot (cus_htab, dwo_unit, INSERT);
11972       gdb_assert (slot != NULL);
11973       if (*slot != NULL)
11974         {
11975           const struct dwo_unit *dup_cu = (const struct dwo_unit *)*slot;
11976           sect_offset dup_sect_off = dup_cu->sect_off;
11977
11978           complaint (_("debug cu entry at offset %s is duplicate to"
11979                        " the entry at offset %s, signature %s"),
11980                      sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (dup_sect_off),
11981                      hex_string (dwo_unit->signature));
11982         }
11983       *slot = (void *)dwo_unit;
11984     }
11985 }
11986
11987 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
11988    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
11989
11990    DWP Version 1:
11991
11992    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
11993    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
11994    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
11995    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
11996    aligned at 8-byte boundaries in the file.
11997
11998    The index section header consists of:
11999
12000     V, 32 bit version number
12001     -, 32 bits unused
12002     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
12003     M, 32 bit number of slots in the hash table
12004
12005    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
12006
12007    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
12008    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
12009    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
12010    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
12011
12012    The parallel table begins immediately after the hash table
12013    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
12014    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
12015    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
12016    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
12017    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
12018
12019    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
12020    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
12021    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
12022    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
12023    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
12024    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
12025    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
12026
12027    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
12028    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
12029    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
12030
12031    ---
12032
12033    DWP Version 2:
12034
12035    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
12036    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
12037    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
12038    section.
12039
12040    Index Section Contents:
12041     Header
12042     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
12043     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
12044     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
12045     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
12046
12047    The index section header consists of:
12048
12049     V, 32 bit version number
12050     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
12051     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
12052     M, 32 bit number of slots in the hash table
12053
12054    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
12055
12056    The hash table has the same format as version 1.
12057    The parallel table of indices has the same format as version 1,
12058    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
12059    offsets and the table of section sizes.
12060
12061    The table of offsets begins immediately following the parallel table
12062    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
12063    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
12064    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
12065    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
12066    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
12067    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
12068    refer to that section.  The section identifiers are:
12069
12070     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
12071     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
12072     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
12073     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
12074     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
12075     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
12076     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
12077     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
12078
12079    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
12080    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
12081    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
12082    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
12083    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
12084    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
12085    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
12086    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
12087    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
12088    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
12089
12090    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
12091    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
12092    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
12093    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
12094
12095    ---
12096
12097    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
12098
12099    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
12100    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
12101
12102    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
12103    in the hash table is located as follows:
12104
12105    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
12106       the low-order k bits all set to 1.
12107
12108    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
12109
12110    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
12111       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
12112       terminate the search: the signature is not present in the table.
12113
12114    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
12115
12116    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
12117    to stop at an unused slot or find the match.  */
12118
12119 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
12120    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
12121    Returns NULL if there isn't one.
12122    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
12123
12124 static struct dwp_hash_table *
12125 create_dwp_hash_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12126                        struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
12127 {
12128   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12129   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12130   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
12131   struct dwarf2_section_info *index;
12132   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
12133   struct dwp_hash_table *htab;
12134
12135   if (is_debug_types)
12136     index = &dwp_file->sections.tu_index;
12137   else
12138     index = &dwp_file->sections.cu_index;
12139
12140   if (dwarf2_section_empty_p (index))
12141     return NULL;
12142   dwarf2_read_section (objfile, index);
12143
12144   index_ptr = index->buffer;
12145   index_end = index_ptr + index->size;
12146
12147   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12148   index_ptr += 4;
12149   if (version == 2)
12150     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12151   else
12152     nr_columns = 0;
12153   index_ptr += 4;
12154   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12155   index_ptr += 4;
12156   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
12157   index_ptr += 4;
12158
12159   if (version != 1 && version != 2)
12160     {
12161       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
12162                " [in module %s]"),
12163              pulongest (version), dwp_file->name);
12164     }
12165   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
12166     {
12167       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
12168                " is not power of 2 [in module %s]"),
12169              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
12170     }
12171
12172   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
12173   htab->version = version;
12174   htab->nr_columns = nr_columns;
12175   htab->nr_units = nr_units;
12176   htab->nr_slots = nr_slots;
12177   htab->hash_table = index_ptr;
12178   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
12179
12180   /* Exit early if the table is empty.  */
12181   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
12182       || (version == 2 && nr_columns == 0))
12183     {
12184       /* All must be zero.  */
12185       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
12186           || (version == 2 && nr_columns != 0))
12187         {
12188           complaint (_("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
12189                        " all zero [in modules %s]"),
12190                      dwp_file->name);
12191         }
12192       return htab;
12193     }
12194
12195   if (version == 1)
12196     {
12197       htab->section_pool.v1.indices =
12198         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12199       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
12200          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
12201     }
12202   else
12203     {
12204       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
12205       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
12206       size_t sizeof_ids = sizeof (htab->section_pool.v2.section_ids);
12207       /* Reverse map for error checking.  */
12208       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
12209       int i;
12210
12211       if (nr_columns < 2)
12212         {
12213           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
12214                    " in section table [in module %s]"),
12215                  dwp_file->name);
12216         }
12217       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
12218         {
12219           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
12220                    " in section table [in module %s]"),
12221                  dwp_file->name);
12222         }
12223       memset (ids, 255, sizeof_ids);
12224       memset (ids_seen, 255, sizeof (ids_seen));
12225       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
12226         {
12227           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
12228
12229           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
12230             {
12231               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
12232                        " in section table [in module %s]"),
12233                      id, dwp_file->name);
12234             }
12235           if (ids_seen[id] != -1)
12236             {
12237               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
12238                        " id %d in section table [in module %s]"),
12239                      id, dwp_file->name);
12240             }
12241           ids_seen[id] = i;
12242           ids[i] = id;
12243         }
12244       /* Must have exactly one info or types section.  */
12245       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
12246            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
12247           != 1)
12248         {
12249           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
12250                    " DWO info/types section [in module %s]"),
12251                  dwp_file->name);
12252         }
12253       /* Must have an abbrev section.  */
12254       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
12255         {
12256           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
12257                    " section [in module %s]"),
12258                  dwp_file->name);
12259         }
12260       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
12261       htab->section_pool.v2.sizes =
12262         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
12263                                          * nr_units * nr_columns);
12264       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
12265                                           * nr_units * nr_columns))
12266           > index_end)
12267         {
12268           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
12269                    " [in module %s]"),
12270                  dwp_file->name);
12271         }
12272     }
12273
12274   return htab;
12275 }
12276
12277 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
12278
12279    This function is like the other "locate" section routines that are
12280    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
12281    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
12282
12283    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
12284
12285 static int
12286 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
12287                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
12288 {
12289   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12290
12291   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12292     {
12293       /* There can be only one.  */
12294       if (sections->abbrev.s.section != NULL)
12295         return 0;
12296       sections->abbrev.s.section = sectp;
12297       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12298     }
12299   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
12300            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12301     {
12302       /* There can be only one.  */
12303       if (sections->info_or_types.s.section != NULL)
12304         return 0;
12305       sections->info_or_types.s.section = sectp;
12306       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
12307     }
12308   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12309     {
12310       /* There can be only one.  */
12311       if (sections->line.s.section != NULL)
12312         return 0;
12313       sections->line.s.section = sectp;
12314       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12315     }
12316   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12317     {
12318       /* There can be only one.  */
12319       if (sections->loc.s.section != NULL)
12320         return 0;
12321       sections->loc.s.section = sectp;
12322       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12323     }
12324   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12325     {
12326       /* There can be only one.  */
12327       if (sections->macinfo.s.section != NULL)
12328         return 0;
12329       sections->macinfo.s.section = sectp;
12330       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12331     }
12332   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12333     {
12334       /* There can be only one.  */
12335       if (sections->macro.s.section != NULL)
12336         return 0;
12337       sections->macro.s.section = sectp;
12338       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12339     }
12340   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12341     {
12342       /* There can be only one.  */
12343       if (sections->str_offsets.s.section != NULL)
12344         return 0;
12345       sections->str_offsets.s.section = sectp;
12346       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12347     }
12348   else
12349     {
12350       /* No other kind of section is valid.  */
12351       return 0;
12352     }
12353
12354   return 1;
12355 }
12356
12357 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12358    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12359    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12360    This is for DWP version 1 files.  */
12361
12362 static struct dwo_unit *
12363 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12364                            struct dwp_file *dwp_file,
12365                            uint32_t unit_index,
12366                            const char *comp_dir,
12367                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12368 {
12369   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12370   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12371     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12372   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12373   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12374   struct dwo_file *dwo_file;
12375   struct dwo_unit *dwo_unit;
12376   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
12377   void **dwo_file_slot;
12378   int i;
12379
12380   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
12381
12382   if (dwarf_read_debug)
12383     {
12384       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
12385                           kind,
12386                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12387                           dwp_file->name);
12388     }
12389
12390   /* Fetch the sections of this DWO unit.
12391      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
12392      doesn't cause us to loop forever.  */
12393
12394 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
12395   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
12396    + 1 /* .debug_abbrev */ \
12397    + 1 /* .debug_line */ \
12398    + 1 /* .debug_loc */ \
12399    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
12400    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
12401    + 1 /* trailing zero */)
12402
12403   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12404
12405   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
12406     {
12407       asection *sectp;
12408       uint32_t section_nr =
12409         read_4_bytes (dbfd,
12410                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
12411                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
12412
12413       if (section_nr == 0)
12414         break;
12415       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
12416         {
12417           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
12418                    " [in module %s]"),
12419                  dwp_file->name);
12420         }
12421
12422       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
12423       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
12424         {
12425           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
12426                    " [in module %s]"),
12427                  dwp_file->name);
12428         }
12429     }
12430
12431   if (i < 2
12432       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
12433       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
12434     {
12435       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
12436                " [in module %s]"),
12437              dwp_file->name);
12438     }
12439   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
12440     {
12441       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
12442                " [in module %s]"),
12443              dwp_file->name);
12444     }
12445
12446   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12447      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12448
12449      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12450      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12451      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12452      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12453      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12454
12455   std::string virtual_dwo_name =
12456     string_printf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
12457                    get_section_id (&sections.abbrev),
12458                    get_section_id (&sections.line),
12459                    get_section_id (&sections.loc),
12460                    get_section_id (&sections.str_offsets));
12461   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12462   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12463                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12464                                         comp_dir);
12465   /* Create one if necessary.  */
12466   if (*dwo_file_slot == NULL)
12467     {
12468       if (dwarf_read_debug)
12469         {
12470           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12471                               virtual_dwo_name.c_str ());
12472         }
12473       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
12474       dwo_file->dwo_name
12475         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
12476                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12477                                         virtual_dwo_name.size ());
12478       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12479       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
12480       dwo_file->sections.line = sections.line;
12481       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
12482       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
12483       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
12484       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
12485       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12486       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12487       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12488          there's no need to record it in dwo_file.
12489          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12490          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12491          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12492          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12493          contents.  */
12494       *dwo_file_slot = dwo_file;
12495     }
12496   else
12497     {
12498       if (dwarf_read_debug)
12499         {
12500           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12501                               virtual_dwo_name.c_str ());
12502         }
12503       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12504     }
12505
12506   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12507   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12508   dwo_unit->signature = signature;
12509   dwo_unit->section =
12510     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12511   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
12512   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12513
12514   return dwo_unit;
12515 }
12516
12517 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
12518    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
12519    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
12520    of just that piece.  */
12521
12522 static struct dwarf2_section_info
12523 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12524                        struct dwarf2_section_info *section,
12525                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
12526 {
12527   struct dwarf2_section_info result;
12528   asection *sectp;
12529
12530   gdb_assert (section != NULL);
12531   gdb_assert (!section->is_virtual);
12532
12533   memset (&result, 0, sizeof (result));
12534   result.s.containing_section = section;
12535   result.is_virtual = 1;
12536
12537   if (size == 0)
12538     return result;
12539
12540   sectp = get_section_bfd_section (section);
12541
12542   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
12543      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
12544      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
12545   if (sectp == NULL
12546       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
12547     {
12548       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
12549                " in section %s [in module %s]"),
12550              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
12551              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
12552     }
12553
12554   result.virtual_offset = offset;
12555   result.size = size;
12556   return result;
12557 }
12558
12559 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
12560    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
12561    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
12562    This is for DWP version 2 files.  */
12563
12564 static struct dwo_unit *
12565 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12566                            struct dwp_file *dwp_file,
12567                            uint32_t unit_index,
12568                            const char *comp_dir,
12569                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
12570 {
12571   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12572   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12573     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12574   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12575   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
12576   struct dwo_file *dwo_file;
12577   struct dwo_unit *dwo_unit;
12578   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
12579   void **dwo_file_slot;
12580   int i;
12581
12582   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
12583
12584   if (dwarf_read_debug)
12585     {
12586       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
12587                           kind,
12588                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
12589                           dwp_file->name);
12590     }
12591
12592   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
12593
12594   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
12595
12596   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
12597     {
12598       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
12599                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
12600                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12601                                           + i)
12602                                          * sizeof (uint32_t)));
12603       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
12604                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
12605                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
12606                                         + i)
12607                                        * sizeof (uint32_t)));
12608
12609       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
12610         {
12611         case DW_SECT_INFO:
12612         case DW_SECT_TYPES:
12613           sections.info_or_types_offset = offset;
12614           sections.info_or_types_size = size;
12615           break;
12616         case DW_SECT_ABBREV:
12617           sections.abbrev_offset = offset;
12618           sections.abbrev_size = size;
12619           break;
12620         case DW_SECT_LINE:
12621           sections.line_offset = offset;
12622           sections.line_size = size;
12623           break;
12624         case DW_SECT_LOC:
12625           sections.loc_offset = offset;
12626           sections.loc_size = size;
12627           break;
12628         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
12629           sections.str_offsets_offset = offset;
12630           sections.str_offsets_size = size;
12631           break;
12632         case DW_SECT_MACINFO:
12633           sections.macinfo_offset = offset;
12634           sections.macinfo_size = size;
12635           break;
12636         case DW_SECT_MACRO:
12637           sections.macro_offset = offset;
12638           sections.macro_size = size;
12639           break;
12640         }
12641     }
12642
12643   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
12644      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
12645
12646      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
12647      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
12648      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
12649      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
12650      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
12651
12652   std::string virtual_dwo_name =
12653     string_printf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
12654                    (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
12655                    (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
12656                    (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
12657                    (long) (sections.str_offsets_size
12658                            ? sections.str_offsets_offset : 0));
12659   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
12660   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
12661                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12662                                         comp_dir);
12663   /* Create one if necessary.  */
12664   if (*dwo_file_slot == NULL)
12665     {
12666       if (dwarf_read_debug)
12667         {
12668           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
12669                               virtual_dwo_name.c_str ());
12670         }
12671       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
12672       dwo_file->dwo_name
12673         = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
12674                                         virtual_dwo_name.c_str (),
12675                                         virtual_dwo_name.size ());
12676       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12677       dwo_file->sections.abbrev =
12678         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.abbrev,
12679                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
12680       dwo_file->sections.line =
12681         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.line,
12682                                sections.line_offset, sections.line_size);
12683       dwo_file->sections.loc =
12684         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.loc,
12685                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
12686       dwo_file->sections.macinfo =
12687         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macinfo,
12688                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
12689       dwo_file->sections.macro =
12690         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile, &dwp_file->sections.macro,
12691                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
12692       dwo_file->sections.str_offsets =
12693         create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12694                                &dwp_file->sections.str_offsets,
12695                                sections.str_offsets_offset,
12696                                sections.str_offsets_size);
12697       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
12698       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
12699       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
12700          there's no need to record it in dwo_file.
12701          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
12702          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
12703          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
12704          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
12705          contents.  */
12706       *dwo_file_slot = dwo_file;
12707     }
12708   else
12709     {
12710       if (dwarf_read_debug)
12711         {
12712           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
12713                               virtual_dwo_name.c_str ());
12714         }
12715       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
12716     }
12717
12718   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
12719   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
12720   dwo_unit->signature = signature;
12721   dwo_unit->section =
12722     XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_section_info);
12723   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (dwarf2_per_objfile,
12724                                               is_debug_types
12725                                               ? &dwp_file->sections.types
12726                                               : &dwp_file->sections.info,
12727                                               sections.info_or_types_offset,
12728                                               sections.info_or_types_size);
12729   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
12730
12731   return dwo_unit;
12732 }
12733
12734 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
12735    Returns NULL if the signature isn't found.  */
12736
12737 static struct dwo_unit *
12738 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12739                         struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
12740                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
12741 {
12742   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
12743     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
12744   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd.get ();
12745   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
12746   uint32_t hash = signature & mask;
12747   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
12748   unsigned int i;
12749   void **slot;
12750   struct dwo_unit find_dwo_cu;
12751
12752   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
12753   find_dwo_cu.signature = signature;
12754   slot = htab_find_slot (is_debug_types
12755                          ? dwp_file->loaded_tus
12756                          : dwp_file->loaded_cus,
12757                          &find_dwo_cu, INSERT);
12758
12759   if (*slot != NULL)
12760     return (struct dwo_unit *) *slot;
12761
12762   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
12763   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
12764     {
12765       ULONGEST signature_in_table;
12766
12767       signature_in_table =
12768         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
12769       if (signature_in_table == signature)
12770         {
12771           uint32_t unit_index =
12772             read_4_bytes (dbfd,
12773                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
12774
12775           if (dwp_file->version == 1)
12776             {
12777               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwarf2_per_objfile,
12778                                                  dwp_file, unit_index,
12779                                                  comp_dir, signature,
12780                                                  is_debug_types);
12781             }
12782           else
12783             {
12784               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwarf2_per_objfile,
12785                                                  dwp_file, unit_index,
12786                                                  comp_dir, signature,
12787                                                  is_debug_types);
12788             }
12789           return (struct dwo_unit *) *slot;
12790         }
12791       if (signature_in_table == 0)
12792         return NULL;
12793       hash = (hash + hash2) & mask;
12794     }
12795
12796   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
12797            " [in module %s]"),
12798          dwp_file->name);
12799 }
12800
12801 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
12802    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
12803    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
12804    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
12805    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
12806    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
12807    It will be searched before debug-file-directory.
12808    If successful, the file is added to the bfd include table of the
12809    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
12810    If unable to find/open the file, return NULL.
12811    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
12812
12813 static gdb_bfd_ref_ptr
12814 try_open_dwop_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12815                     const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
12816 {
12817   int desc;
12818   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
12819      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
12820      to debug_file_directory.  */
12821   const char *search_path;
12822   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
12823
12824   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> search_path_holder;
12825   if (search_cwd)
12826     {
12827       if (*debug_file_directory != '\0')
12828         {
12829           search_path_holder.reset (concat (".", dirname_separator_string,
12830                                             debug_file_directory,
12831                                             (char *) NULL));
12832           search_path = search_path_holder.get ();
12833         }
12834       else
12835         search_path = ".";
12836     }
12837   else
12838     search_path = debug_file_directory;
12839
12840   openp_flags flags = OPF_RETURN_REALPATH;
12841   if (is_dwp)
12842     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
12843
12844   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> absolute_name;
12845   desc = openp (search_path, flags, file_name,
12846                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
12847   if (desc < 0)
12848     return NULL;
12849
12850   gdb_bfd_ref_ptr sym_bfd (gdb_bfd_open (absolute_name.get (),
12851                                          gnutarget, desc));
12852   if (sym_bfd == NULL)
12853     return NULL;
12854   bfd_set_cacheable (sym_bfd.get (), 1);
12855
12856   if (!bfd_check_format (sym_bfd.get (), bfd_object))
12857     return NULL;
12858
12859   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
12860      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
12861      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
12862      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
12863   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd.get ());
12864
12865   return sym_bfd;
12866 }
12867
12868 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
12869    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
12870    The result is the bfd handle of the file.
12871    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
12872    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
12873    same as symfile_bfd_open.  */
12874
12875 static gdb_bfd_ref_ptr
12876 open_dwo_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
12877                const char *file_name, const char *comp_dir)
12878 {
12879   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
12880     return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12881                                0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
12882
12883   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
12884
12885   if (comp_dir != NULL)
12886     {
12887       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
12888                                   file_name, (char *) NULL);
12889
12890       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
12891          search path, which seems useful.  */
12892       gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
12893                                                 path_to_try,
12894                                                 0 /*is_dwp*/,
12895                                                 1 /*search_cwd*/));
12896       xfree (path_to_try);
12897       if (abfd != NULL)
12898         return abfd;
12899     }
12900
12901   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
12902      is a list of paths.  */
12903
12904   if (*debug_file_directory == '\0')
12905     return NULL;
12906
12907   return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
12908                              0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
12909 }
12910
12911 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
12912    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
12913
12914 static void
12915 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
12916 {
12917   struct dwo_sections *dwo_sections = (struct dwo_sections *) dwo_sections_ptr;
12918   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
12919
12920   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
12921     {
12922       dwo_sections->abbrev.s.section = sectp;
12923       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
12924     }
12925   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
12926     {
12927       dwo_sections->info.s.section = sectp;
12928       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
12929     }
12930   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
12931     {
12932       dwo_sections->line.s.section = sectp;
12933       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
12934     }
12935   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
12936     {
12937       dwo_sections->loc.s.section = sectp;
12938       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
12939     }
12940   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
12941     {
12942       dwo_sections->macinfo.s.section = sectp;
12943       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
12944     }
12945   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
12946     {
12947       dwo_sections->macro.s.section = sectp;
12948       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
12949     }
12950   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
12951     {
12952       dwo_sections->str.s.section = sectp;
12953       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
12954     }
12955   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
12956     {
12957       dwo_sections->str_offsets.s.section = sectp;
12958       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
12959     }
12960   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
12961     {
12962       struct dwarf2_section_info type_section;
12963
12964       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
12965       type_section.s.section = sectp;
12966       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
12967       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
12968                      &type_section);
12969     }
12970 }
12971
12972 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
12973    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
12974    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
12975
12976 static struct dwo_file *
12977 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
12978                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
12979 {
12980   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
12981   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
12982
12983   gdb_bfd_ref_ptr dbfd (open_dwo_file (dwarf2_per_objfile, dwo_name, comp_dir));
12984   if (dbfd == NULL)
12985     {
12986       if (dwarf_read_debug)
12987         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
12988       return NULL;
12989     }
12990
12991   /* We use a unique pointer here, despite the obstack allocation,
12992      because a dwo_file needs some cleanup if it is abandoned.  */
12993   dwo_file_up dwo_file (OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
12994                                         struct dwo_file));
12995   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
12996   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
12997   dwo_file->dbfd = dbfd.release ();
12998
12999   bfd_map_over_sections (dwo_file->dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections,
13000                          &dwo_file->sections);
13001
13002   create_cus_hash_table (dwarf2_per_objfile, *dwo_file, dwo_file->sections.info,
13003                          dwo_file->cus);
13004
13005   create_debug_types_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwo_file.get (),
13006                                  dwo_file->sections.types, dwo_file->tus);
13007
13008   if (dwarf_read_debug)
13009     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
13010
13011   return dwo_file.release ();
13012 }
13013
13014 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
13015    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
13016    we are interested in.  */
13017
13018 static void
13019 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
13020                                    void *dwp_file_ptr)
13021 {
13022   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
13023   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
13024   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
13025
13026   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
13027      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
13028   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
13029   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
13030
13031   /* Look for specific sections that we need.  */
13032   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
13033     {
13034       dwp_file->sections.str.s.section = sectp;
13035       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
13036     }
13037   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
13038     {
13039       dwp_file->sections.cu_index.s.section = sectp;
13040       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
13041     }
13042   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
13043     {
13044       dwp_file->sections.tu_index.s.section = sectp;
13045       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
13046     }
13047 }
13048
13049 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
13050    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
13051    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
13052    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
13053
13054 static void
13055 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
13056 {
13057   struct dwp_file *dwp_file = (struct dwp_file *) dwp_file_ptr;
13058   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
13059   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
13060
13061   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
13062      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
13063   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
13064   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
13065
13066   /* Look for specific sections that we need.  */
13067   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
13068     {
13069       dwp_file->sections.abbrev.s.section = sectp;
13070       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
13071     }
13072   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
13073     {
13074       dwp_file->sections.info.s.section = sectp;
13075       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
13076     }
13077   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
13078     {
13079       dwp_file->sections.line.s.section = sectp;
13080       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
13081     }
13082   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
13083     {
13084       dwp_file->sections.loc.s.section = sectp;
13085       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
13086     }
13087   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
13088     {
13089       dwp_file->sections.macinfo.s.section = sectp;
13090       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
13091     }
13092   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
13093     {
13094       dwp_file->sections.macro.s.section = sectp;
13095       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
13096     }
13097   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
13098     {
13099       dwp_file->sections.str_offsets.s.section = sectp;
13100       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
13101     }
13102   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
13103     {
13104       dwp_file->sections.types.s.section = sectp;
13105       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
13106     }
13107 }
13108
13109 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13110
13111 static hashval_t
13112 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
13113 {
13114   const struct dwo_unit *dwo_unit = (const struct dwo_unit *) item;
13115
13116   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
13117   return dwo_unit->signature;
13118 }
13119
13120 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13121
13122 static int
13123 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
13124 {
13125   const struct dwo_unit *dua = (const struct dwo_unit *) a;
13126   const struct dwo_unit *dub = (const struct dwo_unit *) b;
13127
13128   return dua->signature == dub->signature;
13129 }
13130
13131 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
13132
13133 static htab_t
13134 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
13135 {
13136   return htab_create_alloc_ex (3,
13137                                hash_dwp_loaded_cutus,
13138                                eq_dwp_loaded_cutus,
13139                                NULL,
13140                                &objfile->objfile_obstack,
13141                                hashtab_obstack_allocate,
13142                                dummy_obstack_deallocate);
13143 }
13144
13145 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
13146    The result is the bfd handle of the file.
13147    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
13148    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
13149    same as symfile_bfd_open.  */
13150
13151 static gdb_bfd_ref_ptr
13152 open_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
13153                const char *file_name)
13154 {
13155   gdb_bfd_ref_ptr abfd (try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile, file_name,
13156                                             1 /*is_dwp*/,
13157                                             1 /*search_cwd*/));
13158   if (abfd != NULL)
13159     return abfd;
13160
13161   /* Work around upstream bug 15652.
13162      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
13163      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
13164      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
13165      of the executable's path may have discarded the needed info.
13166      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
13167      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
13168      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
13169   if (*debug_file_directory != '\0')
13170     {
13171       /* Don't implicitly search the current directory here.
13172          If the user wants to search "." to handle this case,
13173          it must be added to debug-file-directory.  */
13174       return try_open_dwop_file (dwarf2_per_objfile,
13175                                  lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
13176                                  0 /*search_cwd*/);
13177     }
13178
13179   return NULL;
13180 }
13181
13182 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
13183    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
13184    The result is NULL if it can't be found.  */
13185
13186 static std::unique_ptr<struct dwp_file>
13187 open_and_init_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13188 {
13189   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13190
13191   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
13192      resolving.  */
13193
13194   /* If the objfile is a debug file, find the name of the real binary
13195      file and get the name of dwp file from there.  */
13196   std::string dwp_name;
13197   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink != NULL)
13198     {
13199       struct objfile *backlink = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
13200       const char *backlink_basename = lbasename (backlink->original_name);
13201
13202       dwp_name = ldirname (objfile->original_name) + SLASH_STRING + backlink_basename;
13203     }
13204   else
13205     dwp_name = objfile->original_name;
13206
13207   dwp_name += ".dwp";
13208
13209   gdb_bfd_ref_ptr dbfd (open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ()));
13210   if (dbfd == NULL
13211       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
13212     {
13213       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
13214       dwp_name = objfile_name (objfile);
13215       dwp_name += ".dwp";
13216       dbfd = open_dwp_file (dwarf2_per_objfile, dwp_name.c_str ());
13217     }
13218
13219   if (dbfd == NULL)
13220     {
13221       if (dwarf_read_debug)
13222         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name.c_str ());
13223       return std::unique_ptr<dwp_file> ();
13224     }
13225
13226   const char *name = bfd_get_filename (dbfd.get ());
13227   std::unique_ptr<struct dwp_file> dwp_file
13228     (new struct dwp_file (name, std::move (dbfd)));
13229
13230   dwp_file->num_sections = elf_numsections (dwp_file->dbfd);
13231   dwp_file->elf_sections =
13232     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
13233                     dwp_file->num_sections, asection *);
13234
13235   bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13236                          dwarf2_locate_common_dwp_sections,
13237                          dwp_file.get ());
13238
13239   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13240                                          0);
13241
13242   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwarf2_per_objfile, dwp_file.get (),
13243                                          1);
13244
13245   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
13246   if (dwp_file->cus && dwp_file->tus
13247       && dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
13248     {
13249       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
13250          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
13251          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
13252       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
13253                " TU version %s [in DWP file %s]"),
13254              pulongest (dwp_file->cus->version),
13255              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name.c_str ());
13256     }
13257
13258   if (dwp_file->cus)
13259     dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
13260   else if (dwp_file->tus)
13261     dwp_file->version = dwp_file->tus->version;
13262   else
13263     dwp_file->version = 2;
13264
13265   if (dwp_file->version == 2)
13266     bfd_map_over_sections (dwp_file->dbfd.get (),
13267                            dwarf2_locate_v2_dwp_sections,
13268                            dwp_file.get ());
13269
13270   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13271   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
13272
13273   if (dwarf_read_debug)
13274     {
13275       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
13276       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13277                           "    %s CUs, %s TUs\n",
13278                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
13279                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
13280     }
13281
13282   return dwp_file;
13283 }
13284
13285 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
13286
13287 static struct dwp_file *
13288 get_dwp_file (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
13289 {
13290   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
13291     {
13292       dwarf2_per_objfile->dwp_file
13293         = open_and_init_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13294       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
13295     }
13296   return dwarf2_per_objfile->dwp_file.get ();
13297 }
13298
13299 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
13300    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
13301    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
13302    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
13303    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
13304
13305    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
13306    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
13307    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
13308    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
13309    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
13310    for a DWO file.
13311
13312    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
13313    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
13314
13315 static struct dwo_unit *
13316 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
13317                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13318                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
13319 {
13320   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = this_unit->dwarf2_per_objfile;
13321   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13322   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
13323   void **dwo_file_slot;
13324   struct dwo_file *dwo_file;
13325   struct dwp_file *dwp_file;
13326
13327   /* First see if there's a DWP file.
13328      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
13329      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
13330      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
13331
13332   dwp_file = get_dwp_file (dwarf2_per_objfile);
13333   if (dwp_file != NULL)
13334     {
13335       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
13336         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
13337
13338       if (dwp_htab != NULL)
13339         {
13340           struct dwo_unit *dwo_cutu =
13341             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwarf2_per_objfile, dwp_file, comp_dir,
13342                                     signature, is_debug_types);
13343
13344           if (dwo_cutu != NULL)
13345             {
13346               if (dwarf_read_debug)
13347                 {
13348                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
13349                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
13350                                       kind, hex_string (signature),
13351                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13352                 }
13353               return dwo_cutu;
13354             }
13355         }
13356     }
13357   else
13358     {
13359       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
13360
13361       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwarf2_per_objfile,
13362                                             dwo_name, comp_dir);
13363       if (*dwo_file_slot == NULL)
13364         {
13365           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
13366           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
13367         }
13368       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
13369       dwo_file = (struct dwo_file *) *dwo_file_slot;
13370
13371       if (dwo_file != NULL)
13372         {
13373           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
13374
13375           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
13376             {
13377               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13378
13379               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13380               find_dwo_cutu.signature = signature;
13381               dwo_cutu
13382                 = (struct dwo_unit *) htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
13383             }
13384           else if (!is_debug_types && dwo_file->cus)
13385             {
13386               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
13387
13388               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
13389               find_dwo_cutu.signature = signature;
13390               dwo_cutu = (struct dwo_unit *)htab_find (dwo_file->cus,
13391                                                        &find_dwo_cutu);
13392             }
13393
13394           if (dwo_cutu != NULL)
13395             {
13396               if (dwarf_read_debug)
13397                 {
13398                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
13399                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
13400                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
13401                 }
13402               return dwo_cutu;
13403             }
13404         }
13405     }
13406
13407   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
13408      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
13409      correctly to find the file.  */
13410
13411   if (dwarf_read_debug)
13412     {
13413       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
13414                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
13415     }
13416
13417   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
13418      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
13419   {
13420     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
13421        better diagnose the problem.  */
13422     std::string dwp_text;
13423
13424     if (dwp_file != NULL)
13425       dwp_text = string_printf (" [in DWP file %s]",
13426                                 lbasename (dwp_file->name));
13427
13428     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset %s"
13429                " [in module %s]"),
13430              kind, dwo_name, hex_string (signature),
13431              dwp_text.c_str (),
13432              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
13433              sect_offset_str (this_unit->sect_off), objfile_name (objfile));
13434   }
13435   return NULL;
13436 }
13437
13438 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
13439    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13440
13441 static struct dwo_unit *
13442 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
13443                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
13444                       ULONGEST signature)
13445 {
13446   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
13447 }
13448
13449 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
13450    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
13451
13452 static struct dwo_unit *
13453 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
13454                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
13455 {
13456   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
13457 }
13458
13459 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
13460
13461 static int
13462 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
13463 {
13464   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
13465   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
13466   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
13467   struct signatured_type *sig_type =
13468     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
13469
13470   if (sig_type != NULL)
13471     {
13472       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
13473
13474       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
13475          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
13476          while processing PER_CU.  */
13477       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
13478         load_full_type_unit (sig_cu);
13479       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
13480     }
13481
13482   return 1;
13483 }
13484
13485 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
13486    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
13487    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
13488    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
13489
13490 static void
13491 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
13492 {
13493   struct dwo_unit *dwo_unit;
13494   struct dwo_file *dwo_file;
13495
13496   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
13497   gdb_assert (get_dwp_file (per_cu->dwarf2_per_objfile) == NULL);
13498   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
13499
13500   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
13501   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
13502
13503   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
13504   if (dwo_file->tus != NULL)
13505     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
13506 }
13507
13508 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
13509    Close the DWO file and munmap the sections.  */
13510
13511 static void
13512 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file)
13513 {
13514   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
13515   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
13516
13517   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
13518 }
13519
13520 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
13521
13522 static int
13523 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
13524 {
13525   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
13526
13527   free_dwo_file (dwo_file);
13528
13529   return 1;
13530 }
13531
13532 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
13533
13534 static void
13535 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
13536 {
13537   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
13538 }
13539 \f
13540 /* Read in various DIEs.  */
13541
13542 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
13543    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
13544    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
13545    current DIE.  */
13546
13547 static void
13548 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13549 {
13550   struct die_info *child_die;
13551   sect_offset *offsetp;
13552   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
13553   struct die_info *origin_die;
13554   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
13555   struct die_info *origin_child_die;
13556   struct attribute *attr;
13557   struct dwarf2_cu *origin_cu;
13558   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
13559
13560   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
13561   if (!attr)
13562     return;
13563
13564   /* Note that following die references may follow to a die in a
13565      different cu.  */
13566
13567   origin_cu = cu;
13568   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
13569
13570   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
13571      symbols in.  */
13572   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
13573   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
13574
13575   if (die->tag != origin_die->tag
13576       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13577            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13578     complaint (_("DIE %s and its abstract origin %s have different tags"),
13579                sect_offset_str (die->sect_off),
13580                sect_offset_str (origin_die->sect_off));
13581
13582   std::vector<sect_offset> offsets;
13583
13584   for (child_die = die->child;
13585        child_die && child_die->tag;
13586        child_die = sibling_die (child_die))
13587     {
13588       struct die_info *child_origin_die;
13589       struct dwarf2_cu *child_origin_cu;
13590
13591       /* We are trying to process concrete instance entries:
13592          DW_TAG_call_site DIEs indeed have a DW_AT_abstract_origin tag, but
13593          it's not relevant to our analysis here. i.e. detecting DIEs that are
13594          present in the abstract instance but not referenced in the concrete
13595          one.  */
13596       if (child_die->tag == DW_TAG_call_site
13597           || child_die->tag == DW_TAG_GNU_call_site)
13598         continue;
13599
13600       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
13601          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
13602          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
13603          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
13604          40573).  */
13605       child_origin_die = child_die;
13606       child_origin_cu = cu;
13607       while (1)
13608         {
13609           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
13610                               child_origin_cu);
13611           if (attr == NULL)
13612             break;
13613           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
13614                                              &child_origin_cu);
13615         }
13616
13617       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
13618          counterpart may exist.  */
13619       if (child_origin_die != child_die)
13620         {
13621           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
13622               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
13623                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
13624             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13625                          "different tags"),
13626                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13627                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13628           if (child_origin_die->parent != origin_die)
13629             complaint (_("Child DIE %s and its abstract origin %s have "
13630                          "different parents"),
13631                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
13632                        sect_offset_str (child_origin_die->sect_off));
13633           else
13634             offsets.push_back (child_origin_die->sect_off);
13635         }
13636     }
13637   std::sort (offsets.begin (), offsets.end ());
13638   sect_offset *offsets_end = offsets.data () + offsets.size ();
13639   for (offsetp = offsets.data () + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
13640     if (offsetp[-1] == *offsetp)
13641       complaint (_("Multiple children of DIE %s refer "
13642                    "to DIE %s as their abstract origin"),
13643                  sect_offset_str (die->sect_off), sect_offset_str (*offsetp));
13644
13645   offsetp = offsets.data ();
13646   origin_child_die = origin_die->child;
13647   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
13648     {
13649       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
13650       while (offsetp < offsets_end
13651              && *offsetp < origin_child_die->sect_off)
13652         offsetp++;
13653       if (offsetp >= offsets_end
13654           || *offsetp > origin_child_die->sect_off)
13655         {
13656           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
13657              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
13658              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
13659              PR 16581.  */
13660           if (!origin_child_die->in_process)
13661             process_die (origin_child_die, origin_cu);
13662         }
13663       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
13664     }
13665   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
13666 }
13667
13668 static void
13669 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13670 {
13671   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13672   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13673   struct context_stack *newobj;
13674   CORE_ADDR lowpc;
13675   CORE_ADDR highpc;
13676   struct die_info *child_die;
13677   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
13678   const char *name;
13679   CORE_ADDR baseaddr;
13680   struct block *block;
13681   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
13682   std::vector<struct symbol *> template_args;
13683   struct template_symbol *templ_func = NULL;
13684
13685   if (inlined_func)
13686     {
13687       /* If we do not have call site information, we can't show the
13688          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
13689          only use the scope for local variables.  */
13690       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
13691       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
13692       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
13693         {
13694           read_lexical_block_scope (die, cu);
13695           return;
13696         }
13697     }
13698
13699   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13700
13701   name = dwarf2_name (die, cu);
13702
13703   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
13704      illegal according to the DWARF standard.  */
13705   if (name == NULL)
13706     {
13707       complaint (_("missing name for subprogram DIE at %s"),
13708                  sect_offset_str (die->sect_off));
13709       return;
13710     }
13711
13712   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13713   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL)
13714       <= PC_BOUNDS_INVALID)
13715     {
13716       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
13717       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
13718         complaint (_("cannot get low and high bounds "
13719                      "for subprogram DIE at %s"),
13720                    sect_offset_str (die->sect_off));
13721       return;
13722     }
13723
13724   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13725   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13726
13727   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
13728      different sort of symbol.  */
13729   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
13730     {
13731       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13732           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13733         {
13734           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
13735           templ_func->subclass = SYMBOL_TEMPLATE;
13736           break;
13737         }
13738     }
13739
13740   newobj = cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13741   newobj->name = new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu,
13742                              (struct symbol *) templ_func);
13743
13744   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
13745      it.  */
13746   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
13747   if (attr)
13748     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, newobj->name, cu, 1);
13749
13750   /* If there is a location for the static link, record it.  */
13751   newobj->static_link = NULL;
13752   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_static_link, cu);
13753   if (attr)
13754     {
13755       newobj->static_link
13756         = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dynamic_prop);
13757       attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, newobj->static_link);
13758     }
13759
13760   cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_local_symbols ();
13761
13762   if (die->child != NULL)
13763     {
13764       child_die = die->child;
13765       while (child_die && child_die->tag)
13766         {
13767           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13768               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13769             {
13770               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13771
13772               if (arg != NULL)
13773                 template_args.push_back (arg);
13774             }
13775           else
13776             process_die (child_die, cu);
13777           child_die = sibling_die (child_die);
13778         }
13779     }
13780
13781   inherit_abstract_dies (die, cu);
13782
13783   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
13784      directives from the context of the specification DIE.  See the
13785      comment in determine_prefix.  */
13786   if (cu->language == language_cplus
13787       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
13788     {
13789       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
13790       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
13791
13792       while (spec_die)
13793         {
13794           child_die = spec_die->child;
13795           while (child_die && child_die->tag)
13796             {
13797               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
13798                 process_die (child_die, spec_cu);
13799               child_die = sibling_die (child_die);
13800             }
13801
13802           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
13803              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
13804           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
13805         }
13806     }
13807
13808   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13809   /* Make a block for the local symbols within.  */
13810   block = cu->get_builder ()->finish_block (cstk.name, cstk.old_blocks,
13811                                      cstk.static_link, lowpc, highpc);
13812
13813   /* For C++, set the block's scope.  */
13814   if ((cu->language == language_cplus
13815        || cu->language == language_fortran
13816        || cu->language == language_d
13817        || cu->language == language_rust)
13818       && cu->processing_has_namespace_info)
13819     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
13820                      &objfile->objfile_obstack);
13821
13822   /* If we have address ranges, record them.  */
13823   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13824
13825   gdbarch_make_symbol_special (gdbarch, cstk.name, objfile);
13826
13827   /* Attach template arguments to function.  */
13828   if (!template_args.empty ())
13829     {
13830       gdb_assert (templ_func != NULL);
13831
13832       templ_func->n_template_arguments = template_args.size ();
13833       templ_func->template_arguments
13834         = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol *,
13835                      templ_func->n_template_arguments);
13836       memcpy (templ_func->template_arguments,
13837               template_args.data (),
13838               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
13839
13840       /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.  Even
13841          though they don't appear in this symtab directly, other parts
13842          of gdb assume that symbols do, and this is reasonably
13843          true.  */
13844       for (symbol *sym : template_args)
13845         symbol_set_symtab (sym, symbol_symtab (templ_func));
13846     }
13847
13848   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
13849      a function declares a class that has methods).  This means that
13850      when we finish processing a function scope, we may need to go
13851      back to building a containing block's symbol lists.  */
13852   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13853   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13854
13855   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
13856      symbols go in the file symbol list.  */
13857   if (cu->get_builder ()->outermost_context_p ())
13858     cu->list_in_scope = cu->get_builder ()->get_file_symbols ();
13859 }
13860
13861 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
13862    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
13863
13864 static void
13865 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13866 {
13867   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13868   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13869   CORE_ADDR lowpc, highpc;
13870   struct die_info *child_die;
13871   CORE_ADDR baseaddr;
13872
13873   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13874
13875   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
13876   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
13877      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
13878      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
13879      describe ranges.  */
13880   switch (dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
13881     {
13882     case PC_BOUNDS_NOT_PRESENT:
13883       /* DW_TAG_lexical_block has no attributes, process its children as if
13884          there was no wrapping by that DW_TAG_lexical_block.
13885          GCC does no longer produces such DWARF since GCC r224161.  */
13886       for (child_die = die->child;
13887            child_die != NULL && child_die->tag;
13888            child_die = sibling_die (child_die))
13889         process_die (child_die, cu);
13890       return;
13891     case PC_BOUNDS_INVALID:
13892       return;
13893     }
13894   lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
13895   highpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, highpc + baseaddr);
13896
13897   cu->get_builder ()->push_context (0, lowpc);
13898   if (die->child != NULL)
13899     {
13900       child_die = die->child;
13901       while (child_die && child_die->tag)
13902         {
13903           process_die (child_die, cu);
13904           child_die = sibling_die (child_die);
13905         }
13906     }
13907   inherit_abstract_dies (die, cu);
13908   struct context_stack cstk = cu->get_builder ()->pop_context ();
13909
13910   if (*cu->get_builder ()->get_local_symbols () != NULL
13911       || (*cu->get_builder ()->get_local_using_directives ()) != NULL)
13912     {
13913       struct block *block
13914         = cu->get_builder ()->finish_block (0, cstk.old_blocks, NULL,
13915                                      cstk.start_addr, highpc);
13916
13917       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
13918          do here, means that recording a parent's ranges entails
13919          walking across all its children's ranges as they appear in
13920          the address map, which is quadratic behavior.
13921
13922          It would be nicer to record the parent's ranges before
13923          traversing its children, simply overriding whatever you find
13924          there.  But since we don't even decide whether to create a
13925          block until after we've traversed its children, that's hard
13926          to do.  */
13927       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
13928     }
13929   *cu->get_builder ()->get_local_symbols () = cstk.locals;
13930   cu->get_builder ()->set_local_using_directives (cstk.local_using_directives);
13931 }
13932
13933 /* Read in DW_TAG_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
13934
13935 static void
13936 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13937 {
13938   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
13939   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
13940   CORE_ADDR pc, baseaddr;
13941   struct attribute *attr;
13942   struct call_site *call_site, call_site_local;
13943   void **slot;
13944   int nparams;
13945   struct die_info *child_die;
13946
13947   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
13948
13949   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_return_pc, cu);
13950   if (attr == NULL)
13951     {
13952       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
13953          for DW_AT_call_return_pc.  */
13954       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
13955     }
13956   if (!attr)
13957     {
13958       complaint (_("missing DW_AT_call_return_pc for DW_TAG_call_site "
13959                    "DIE %s [in module %s]"),
13960                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
13961       return;
13962     }
13963   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
13964   pc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, pc);
13965
13966   if (cu->call_site_htab == NULL)
13967     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
13968                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
13969                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
13970   call_site_local.pc = pc;
13971   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
13972   if (*slot != NULL)
13973     {
13974       complaint (_("Duplicate PC %s for DW_TAG_call_site "
13975                    "DIE %s [in module %s]"),
13976                  paddress (gdbarch, pc), sect_offset_str (die->sect_off),
13977                  objfile_name (objfile));
13978       return;
13979     }
13980
13981   /* Count parameters at the caller.  */
13982
13983   nparams = 0;
13984   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
13985        child_die = sibling_die (child_die))
13986     {
13987       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
13988           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
13989         {
13990           complaint (_("Tag %d is not DW_TAG_call_site_parameter in "
13991                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
13992                      child_die->tag, sect_offset_str (child_die->sect_off),
13993                      objfile_name (objfile));
13994           continue;
13995         }
13996
13997       nparams++;
13998     }
13999
14000   call_site
14001     = ((struct call_site *)
14002        obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
14003                       sizeof (*call_site)
14004                       + (sizeof (*call_site->parameter) * (nparams - 1))));
14005   *slot = call_site;
14006   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
14007   call_site->pc = pc;
14008
14009   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_call_tail_call, cu)
14010       || dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
14011     {
14012       struct die_info *func_die;
14013
14014       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
14015       for (func_die = die->parent;
14016            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
14017            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
14018            func_die = func_die->parent);
14019
14020       /* DW_AT_call_all_calls is a superset
14021          of DW_AT_call_all_tail_calls.  */
14022       if (func_die
14023           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_calls, cu)
14024           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
14025           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_call_all_tail_calls, cu)
14026           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
14027         {
14028           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
14029              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
14030              both the initial caller containing the real return address PC and
14031              the final callee containing the current PC of a chain of tail
14032              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
14033              function candidate for a virtual tail call frame searched via
14034              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
14035              determined unambiguously.  */
14036         }
14037       else
14038         {
14039           struct type *func_type = NULL;
14040
14041           if (func_die)
14042             func_type = get_die_type (func_die, cu);
14043           if (func_type != NULL)
14044             {
14045               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
14046
14047               /* Enlist this call site to the function.  */
14048               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
14049               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
14050             }
14051           else
14052             complaint (_("Cannot find function owning DW_TAG_call_site "
14053                          "DIE %s [in module %s]"),
14054                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14055         }
14056     }
14057
14058   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_target, cu);
14059   if (attr == NULL)
14060     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
14061   if (attr == NULL)
14062     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_origin, cu);
14063   if (attr == NULL)
14064     {
14065       /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias for DW_AT_call_origin.  */
14066       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14067     }
14068   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
14069   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
14070     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
14071   else if (attr_form_is_block (attr))
14072     {
14073       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
14074
14075       dlbaton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
14076       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
14077       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
14078       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
14079
14080       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
14081     }
14082   else if (attr_form_is_ref (attr))
14083     {
14084       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14085       struct die_info *target_die;
14086
14087       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14088       gdb_assert (target_cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile == objfile);
14089       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
14090         {
14091           const char *target_physname;
14092
14093           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
14094           target_physname = dw2_linkage_name (target_die, target_cu);
14095           if (target_physname == NULL)
14096             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
14097           if (target_physname == NULL)
14098             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14099                          "physname, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14100                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14101           else
14102             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
14103         }
14104       else
14105         {
14106           CORE_ADDR lowpc;
14107
14108           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
14109           if (dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL)
14110               <= PC_BOUNDS_INVALID)
14111             complaint (_("DW_AT_call_target target DIE has invalid "
14112                          "low pc, for referencing DIE %s [in module %s]"),
14113                        sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14114           else
14115             {
14116               lowpc = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, lowpc + baseaddr);
14117               SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc);
14118             }
14119         }
14120     }
14121   else
14122     complaint (_("DW_TAG_call_site DW_AT_call_target is neither "
14123                  "block nor reference, for DIE %s [in module %s]"),
14124                sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
14125
14126   call_site->per_cu = cu->per_cu;
14127
14128   for (child_die = die->child;
14129        child_die && child_die->tag;
14130        child_die = sibling_die (child_die))
14131     {
14132       struct call_site_parameter *parameter;
14133       struct attribute *loc, *origin;
14134
14135       if (child_die->tag != DW_TAG_call_site_parameter
14136           && child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
14137         {
14138           /* Already printed the complaint above.  */
14139           continue;
14140         }
14141
14142       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
14143       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
14144
14145       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
14146          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
14147          register is contained in DW_AT_call_value.  */
14148
14149       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
14150       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_parameter, cu);
14151       if (origin == NULL)
14152         {
14153           /* This was a pre-DWARF-5 GNU extension alias
14154              for DW_AT_call_parameter.  */
14155           origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14156         }
14157       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
14158         {
14159           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
14160
14161           sect_offset sect_off
14162             = (sect_offset) dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
14163           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
14164             {
14165               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
14166                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
14167                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
14168               complaint (_("DW_AT_call_parameter offset is not in CU for "
14169                            "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14170                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14171                          objfile_name (objfile));
14172               continue;
14173             }
14174           parameter->u.param_cu_off
14175             = (cu_offset) (sect_off - cu->header.sect_off);
14176         }
14177       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
14178         {
14179           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
14180                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14181                      sect_offset_str (child_die->sect_off), objfile_name (objfile));
14182           continue;
14183         }
14184       else
14185         {
14186           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
14187             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
14188           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
14189             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
14190           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
14191                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
14192                                              &parameter->u.fb_offset))
14193             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
14194           else
14195             {
14196               complaint (_("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
14197                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
14198                            "DW_TAG_call_site child DIE %s "
14199                            "[in module %s]"),
14200                          sect_offset_str (child_die->sect_off),
14201                          objfile_name (objfile));
14202               continue;
14203             }
14204         }
14205
14206       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_value, cu);
14207       if (attr == NULL)
14208         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
14209       if (!attr_form_is_block (attr))
14210         {
14211           complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_value for "
14212                        "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14213                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
14214                      objfile_name (objfile));
14215           continue;
14216         }
14217       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
14218       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14219
14220       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
14221       parameter->data_value = NULL;
14222       parameter->data_value_size = 0;
14223       call_site->parameter_count++;
14224
14225       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_call_data_value, cu);
14226       if (attr == NULL)
14227         attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
14228       if (attr)
14229         {
14230           if (!attr_form_is_block (attr))
14231             complaint (_("No DW_FORM_block* DW_AT_call_data_value for "
14232                          "DW_TAG_call_site child DIE %s [in module %s]"),
14233                        sect_offset_str (child_die->sect_off),
14234                        objfile_name (objfile));
14235           else
14236             {
14237               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
14238               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
14239             }
14240         }
14241     }
14242 }
14243
14244 /* Helper function for read_variable.  If DIE represents a virtual
14245    table, then return the type of the concrete object that is
14246    associated with the virtual table.  Otherwise, return NULL.  */
14247
14248 static struct type *
14249 rust_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14250 {
14251   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
14252   if (attr == NULL)
14253     return NULL;
14254
14255   /* Find the type DIE.  */
14256   struct die_info *type_die = NULL;
14257   struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
14258
14259   if (attr_form_is_ref (attr))
14260     type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
14261   if (type_die == NULL)
14262     return NULL;
14263
14264   if (dwarf2_attr (type_die, DW_AT_containing_type, type_cu) == NULL)
14265     return NULL;
14266   return die_containing_type (type_die, type_cu);
14267 }
14268
14269 /* Read a variable (DW_TAG_variable) DIE and create a new symbol.  */
14270
14271 static void
14272 read_variable (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14273 {
14274   struct rust_vtable_symbol *storage = NULL;
14275
14276   if (cu->language == language_rust)
14277     {
14278       struct type *containing_type = rust_containing_type (die, cu);
14279
14280       if (containing_type != NULL)
14281         {
14282           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14283
14284           storage = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
14285                                     struct rust_vtable_symbol);
14286           initialize_objfile_symbol (storage);
14287           storage->concrete_type = containing_type;
14288           storage->subclass = SYMBOL_RUST_VTABLE;
14289         }
14290     }
14291
14292   struct symbol *res = new_symbol (die, NULL, cu, storage);
14293   struct attribute *abstract_origin
14294     = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
14295   struct attribute *loc = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
14296   if (res == NULL && loc && abstract_origin)
14297     {
14298       /* We have a variable without a name, but with a location and an abstract
14299          origin.  This may be a concrete instance of an abstract variable
14300          referenced from an DW_OP_GNU_variable_value, so save it to find it back
14301          later.  */
14302       struct dwarf2_cu *origin_cu = cu;
14303       struct die_info *origin_die
14304         = follow_die_ref (die, abstract_origin, &origin_cu);
14305       dwarf2_per_objfile *dpo = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14306       dpo->abstract_to_concrete[origin_die].push_back (die);
14307     }
14308 }
14309
14310 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET
14311    reading .debug_rnglists.
14312    Callback's type should be:
14313     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14314    Return true if the attributes are present and valid, otherwise,
14315    return false.  */
14316
14317 template <typename Callback>
14318 static bool
14319 dwarf2_rnglists_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14320                          Callback &&callback)
14321 {
14322   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14323     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14324   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14325   bfd *obfd = objfile->obfd;
14326   /* Base address selection entry.  */
14327   CORE_ADDR base;
14328   int found_base;
14329   const gdb_byte *buffer;
14330   CORE_ADDR baseaddr;
14331   bool overflow = false;
14332
14333   found_base = cu->base_known;
14334   base = cu->base_address;
14335
14336   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->rnglists);
14337   if (offset >= dwarf2_per_objfile->rnglists.size)
14338     {
14339       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14340                  offset);
14341       return false;
14342     }
14343   buffer = dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer + offset;
14344
14345   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14346
14347   while (1)
14348     {
14349       /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
14350       CORE_ADDR range_beginning = 0, range_end = 0;
14351       const gdb_byte *buf_end = (dwarf2_per_objfile->rnglists.buffer
14352                                  + dwarf2_per_objfile->rnglists.size);
14353       unsigned int bytes_read;
14354
14355       if (buffer == buf_end)
14356         {
14357           overflow = true;
14358           break;
14359         }
14360       const auto rlet = static_cast<enum dwarf_range_list_entry>(*buffer++);
14361       switch (rlet)
14362         {
14363         case DW_RLE_end_of_list:
14364           break;
14365         case DW_RLE_base_address:
14366           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14367             {
14368               overflow = true;
14369               break;
14370             }
14371           base = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14372           found_base = 1;
14373           buffer += bytes_read;
14374           break;
14375         case DW_RLE_start_length:
14376           if (buffer + cu->header.addr_size > buf_end)
14377             {
14378               overflow = true;
14379               break;
14380             }
14381           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14382           buffer += bytes_read;
14383           range_end = (range_beginning
14384                        + read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read));
14385           buffer += bytes_read;
14386           if (buffer > buf_end)
14387             {
14388               overflow = true;
14389               break;
14390             }
14391           break;
14392         case DW_RLE_offset_pair:
14393           range_beginning = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14394           buffer += bytes_read;
14395           if (buffer > buf_end)
14396             {
14397               overflow = true;
14398               break;
14399             }
14400           range_end = read_unsigned_leb128 (obfd, buffer, &bytes_read);
14401           buffer += bytes_read;
14402           if (buffer > buf_end)
14403             {
14404               overflow = true;
14405               break;
14406             }
14407           break;
14408         case DW_RLE_start_end:
14409           if (buffer + 2 * cu->header.addr_size > buf_end)
14410             {
14411               overflow = true;
14412               break;
14413             }
14414           range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14415           buffer += bytes_read;
14416           range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
14417           buffer += bytes_read;
14418           break;
14419         default:
14420           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14421           return false;
14422         }
14423       if (rlet == DW_RLE_end_of_list || overflow)
14424         break;
14425       if (rlet == DW_RLE_base_address)
14426         continue;
14427
14428       if (!found_base)
14429         {
14430           /* We have no valid base address for the ranges
14431              data.  */
14432           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (no base address)"));
14433           return false;
14434         }
14435
14436       if (range_beginning > range_end)
14437         {
14438           /* Inverted range entries are invalid.  */
14439           complaint (_("Invalid .debug_rnglists data (inverted range)"));
14440           return false;
14441         }
14442
14443       /* Empty range entries have no effect.  */
14444       if (range_beginning == range_end)
14445         continue;
14446
14447       range_beginning += base;
14448       range_end += base;
14449
14450       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14451          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14452       if (range_beginning + baseaddr == 0
14453           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14454         {
14455           complaint (_(".debug_rnglists entry has start address of zero"
14456                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14457           continue;
14458         }
14459
14460       callback (range_beginning, range_end);
14461     }
14462
14463   if (overflow)
14464     {
14465       complaint (_("Offset %d is not terminated "
14466                    "for DW_AT_ranges attribute"),
14467                  offset);
14468       return false;
14469     }
14470
14471   return true;
14472 }
14473
14474 /* Call CALLBACK from DW_AT_ranges attribute value OFFSET reading .debug_ranges.
14475    Callback's type should be:
14476     void (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14477    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.  */
14478
14479 template <typename Callback>
14480 static int
14481 dwarf2_ranges_process (unsigned offset, struct dwarf2_cu *cu,
14482                        Callback &&callback)
14483 {
14484   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14485       = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14486   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
14487   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14488   bfd *obfd = objfile->obfd;
14489   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
14490   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
14491   /* Base address selection entry.  */
14492   CORE_ADDR base;
14493   int found_base;
14494   unsigned int dummy;
14495   const gdb_byte *buffer;
14496   CORE_ADDR baseaddr;
14497
14498   if (cu_header->version >= 5)
14499     return dwarf2_rnglists_process (offset, cu, callback);
14500
14501   found_base = cu->base_known;
14502   base = cu->base_address;
14503
14504   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
14505   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
14506     {
14507       complaint (_("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
14508                  offset);
14509       return 0;
14510     }
14511   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
14512
14513   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
14514
14515   while (1)
14516     {
14517       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
14518
14519       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14520       buffer += addr_size;
14521       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
14522       buffer += addr_size;
14523       offset += 2 * addr_size;
14524
14525       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
14526       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
14527         /* Found the end of list entry.  */
14528         break;
14529
14530       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
14531          The first is the largest possible address, the second is
14532          the base address.  Check for a base address here.  */
14533       if ((range_beginning & mask) == mask)
14534         {
14535           /* If we found the largest possible address, then we already
14536              have the base address in range_end.  */
14537           base = range_end;
14538           found_base = 1;
14539           continue;
14540         }
14541
14542       if (!found_base)
14543         {
14544           /* We have no valid base address for the ranges
14545              data.  */
14546           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
14547           return 0;
14548         }
14549
14550       if (range_beginning > range_end)
14551         {
14552           /* Inverted range entries are invalid.  */
14553           complaint (_("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
14554           return 0;
14555         }
14556
14557       /* Empty range entries have no effect.  */
14558       if (range_beginning == range_end)
14559         continue;
14560
14561       range_beginning += base;
14562       range_end += base;
14563
14564       /* A not-uncommon case of bad debug info.
14565          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
14566       if (range_beginning + baseaddr == 0
14567           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14568         {
14569           complaint (_(".debug_ranges entry has start address of zero"
14570                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
14571           continue;
14572         }
14573
14574       callback (range_beginning, range_end);
14575     }
14576
14577   return 1;
14578 }
14579
14580 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
14581    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
14582    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
14583
14584 static int
14585 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
14586                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
14587                     struct partial_symtab *ranges_pst)
14588 {
14589   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14590   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14591   const CORE_ADDR baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
14592                                        SECT_OFF_TEXT (objfile));
14593   int low_set = 0;
14594   CORE_ADDR low = 0;
14595   CORE_ADDR high = 0;
14596   int retval;
14597
14598   retval = dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14599     [&] (CORE_ADDR range_beginning, CORE_ADDR range_end)
14600     {
14601       if (ranges_pst != NULL)
14602         {
14603           CORE_ADDR lowpc;
14604           CORE_ADDR highpc;
14605
14606           lowpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14607                                                range_beginning + baseaddr)
14608                    - baseaddr);
14609           highpc = (gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch,
14610                                                 range_end + baseaddr)
14611                     - baseaddr);
14612           addrmap_set_empty (objfile->partial_symtabs->psymtabs_addrmap,
14613                              lowpc, highpc - 1, ranges_pst);
14614         }
14615
14616       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
14617          segment of consecutive addresses.  We should have a
14618          data structure for discontiguous block ranges
14619          instead.  */
14620       if (! low_set)
14621         {
14622           low = range_beginning;
14623           high = range_end;
14624           low_set = 1;
14625         }
14626       else
14627         {
14628           if (range_beginning < low)
14629             low = range_beginning;
14630           if (range_end > high)
14631             high = range_end;
14632         }
14633     });
14634   if (!retval)
14635     return 0;
14636
14637   if (! low_set)
14638     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
14639        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
14640     return 0;
14641
14642   if (low_return)
14643     *low_return = low;
14644   if (high_return)
14645     *high_return = high;
14646   return 1;
14647 }
14648
14649 /* Get low and high pc attributes from a die.  See enum pc_bounds_kind
14650    definition for the return value.  *LOWPC and *HIGHPC are set iff
14651    neither PC_BOUNDS_NOT_PRESENT nor PC_BOUNDS_INVALID are returned.  */
14652
14653 static enum pc_bounds_kind
14654 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
14655                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
14656                       struct partial_symtab *pst)
14657 {
14658   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
14659     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
14660   struct attribute *attr;
14661   struct attribute *attr_high;
14662   CORE_ADDR low = 0;
14663   CORE_ADDR high = 0;
14664   enum pc_bounds_kind ret;
14665
14666   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14667   if (attr_high)
14668     {
14669       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14670       if (attr)
14671         {
14672           low = attr_value_as_address (attr);
14673           high = attr_value_as_address (attr_high);
14674           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14675             high += low;
14676         }
14677       else
14678         /* Found high w/o low attribute.  */
14679         return PC_BOUNDS_INVALID;
14680
14681       /* Found consecutive range of addresses.  */
14682       ret = PC_BOUNDS_HIGH_LOW;
14683     }
14684   else
14685     {
14686       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14687       if (attr != NULL)
14688         {
14689           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14690              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14691              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14692           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14693           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
14694                                         + (need_ranges_base
14695                                            ? cu->ranges_base
14696                                            : 0));
14697
14698           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
14699              .debug_ranges section.  */
14700           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
14701             return PC_BOUNDS_INVALID;
14702           /* Found discontinuous range of addresses.  */
14703           ret = PC_BOUNDS_RANGES;
14704         }
14705       else
14706         return PC_BOUNDS_NOT_PRESENT;
14707     }
14708
14709   /* partial_die_info::read has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
14710   if (high <= low)
14711     return PC_BOUNDS_INVALID;
14712
14713   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
14714      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
14715      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
14716      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
14717      these sections.  If the section from that file was discarded, the
14718      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
14719      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
14720      so that GDB will ignore it.  */
14721   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
14722     return PC_BOUNDS_INVALID;
14723
14724   *lowpc = low;
14725   if (highpc)
14726     *highpc = high;
14727   return ret;
14728 }
14729
14730 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
14731    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
14732    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
14733    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
14734
14735 static void
14736 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
14737                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14738                                  struct dwarf2_cu *cu)
14739 {
14740   CORE_ADDR low, high;
14741   struct die_info *child = die->child;
14742
14743   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL) >= PC_BOUNDS_RANGES)
14744     {
14745       *lowpc = std::min (*lowpc, low);
14746       *highpc = std::max (*highpc, high);
14747     }
14748
14749   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
14750      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
14751   if (cu->language != language_ada)
14752     return;
14753
14754   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
14755      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
14756      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
14757      definitions.  */
14758   while (child && child->tag)
14759     {
14760       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
14761           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
14762         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
14763       child = sibling_die (child);
14764     }
14765 }
14766
14767 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
14768    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
14769    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
14770
14771 static void
14772 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
14773                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
14774                      struct dwarf2_cu *cu)
14775 {
14776   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
14777   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
14778   CORE_ADDR current_low, current_high;
14779
14780   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL)
14781       >= PC_BOUNDS_RANGES)
14782     {
14783       best_low = current_low;
14784       best_high = current_high;
14785     }
14786   else
14787     {
14788       struct die_info *child = die->child;
14789
14790       while (child && child->tag)
14791         {
14792           switch (child->tag) {
14793           case DW_TAG_subprogram:
14794             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
14795             break;
14796           case DW_TAG_namespace:
14797           case DW_TAG_module:
14798             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
14799                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
14800                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
14801                to definitions of methods of classes as children of a
14802                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
14803                the DIEs giving the declarations, which could be
14804                anywhere).  But I don't see any reason why the
14805                standards says that they have to be there.  */
14806             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
14807
14808             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
14809               {
14810                 best_low = std::min (best_low, current_low);
14811                 best_high = std::max (best_high, current_high);
14812               }
14813             break;
14814           default:
14815             /* Ignore.  */
14816             break;
14817           }
14818
14819           child = sibling_die (child);
14820         }
14821     }
14822
14823   *lowpc = best_low;
14824   *highpc = best_high;
14825 }
14826
14827 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
14828    in DIE.  */
14829
14830 static void
14831 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
14832                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
14833 {
14834   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
14835   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14836   struct attribute *attr;
14837   struct attribute *attr_high;
14838
14839   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
14840   if (attr_high)
14841     {
14842       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
14843       if (attr)
14844         {
14845           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
14846           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
14847
14848           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
14849             high += low;
14850
14851           low = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, low + baseaddr);
14852           high = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, high + baseaddr);
14853           cu->get_builder ()->record_block_range (block, low, high - 1);
14854         }
14855     }
14856
14857   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
14858   if (attr)
14859     {
14860       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
14861          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
14862          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
14863       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
14864
14865       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
14866          address range list in the .debug_ranges section.  */
14867       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
14868                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
14869
14870       std::vector<blockrange> blockvec;
14871       dwarf2_ranges_process (offset, cu,
14872         [&] (CORE_ADDR start, CORE_ADDR end)
14873         {
14874           start += baseaddr;
14875           end += baseaddr;
14876           start = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, start);
14877           end = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, end);
14878           cu->get_builder ()->record_block_range (block, start, end - 1);
14879           blockvec.emplace_back (start, end);
14880         });
14881
14882       BLOCK_RANGES(block) = make_blockranges (objfile, blockvec);
14883     }
14884 }
14885
14886 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
14887    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
14888
14889 static void
14890 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
14891 {
14892   int major, minor;
14893
14894   if (cu->producer == NULL)
14895     {
14896       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
14897          compliant.
14898
14899          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
14900          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
14901          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
14902          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
14903          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
14904     }
14905   else if (producer_is_gcc (cu->producer, &major, &minor))
14906     {
14907       cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
14908       cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
14909     }
14910   else if (producer_is_icc (cu->producer, &major, &minor))
14911     {
14912       cu->producer_is_icc = true;
14913       cu->producer_is_icc_lt_14 = major < 14;
14914     }
14915   else if (startswith (cu->producer, "CodeWarrior S12/L-ISA"))
14916     cu->producer_is_codewarrior = true;
14917   else
14918     {
14919       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
14920          compliant.  */
14921     }
14922
14923   cu->checked_producer = true;
14924 }
14925
14926 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
14927    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
14928    during 4.6.0 experimental.  */
14929
14930 static bool
14931 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
14932 {
14933   if (!cu->checked_producer)
14934     check_producer (cu);
14935
14936   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
14937 }
14938
14939
14940 /* Codewarrior (at least as of version 5.0.40) generates dwarf line information
14941    with incorrect is_stmt attributes.  */
14942
14943 static bool
14944 producer_is_codewarrior (struct dwarf2_cu *cu)
14945 {
14946   if (!cu->checked_producer)
14947     check_producer (cu);
14948
14949   return cu->producer_is_codewarrior;
14950 }
14951
14952 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
14953    DW_AT_accessibility.  */
14954
14955 static enum dwarf_access_attribute
14956 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14957 {
14958   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
14959     {
14960       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
14961          accessibility for inheritance is private.  */
14962
14963       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
14964         return DW_ACCESS_public;
14965       else
14966         return DW_ACCESS_private;
14967     }
14968   else
14969     {
14970       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
14971          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
14972          depends on the container kind.  */
14973
14974       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
14975         return DW_ACCESS_private;
14976       else
14977         return DW_ACCESS_public;
14978     }
14979 }
14980
14981 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
14982    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
14983    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
14984    to 0.  */
14985
14986 static int
14987 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14988                              LONGEST *offset)
14989 {
14990   struct attribute *attr;
14991
14992   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
14993   if (attr != NULL)
14994     {
14995       *offset = 0;
14996
14997       /* Note that we do not check for a section offset first here.
14998          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
14999          so if we see it, we can assume that a constant form is really
15000          a constant and not a section offset.  */
15001       if (attr_form_is_constant (attr))
15002         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
15003       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
15004         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15005       else if (attr_form_is_block (attr))
15006         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
15007       else
15008         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15009
15010       return 1;
15011     }
15012
15013   return 0;
15014 }
15015
15016 /* Add an aggregate field to the field list.  */
15017
15018 static void
15019 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15020                   struct dwarf2_cu *cu)
15021 {
15022   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15023   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15024   struct nextfield *new_field;
15025   struct attribute *attr;
15026   struct field *fp;
15027   const char *fieldname = "";
15028
15029   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
15030     {
15031       fip->baseclasses.emplace_back ();
15032       new_field = &fip->baseclasses.back ();
15033     }
15034   else
15035     {
15036       fip->fields.emplace_back ();
15037       new_field = &fip->fields.back ();
15038     }
15039
15040   fip->nfields++;
15041
15042   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15043   if (attr)
15044     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
15045   else
15046     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15047   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
15048     fip->non_public_fields = 1;
15049
15050   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
15051   if (attr)
15052     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
15053   else
15054     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
15055
15056   fp = &new_field->field;
15057
15058   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
15059     {
15060       LONGEST offset;
15061
15062       /* Data member other than a C++ static data member.  */
15063
15064       /* Get type of field.  */
15065       fp->type = die_type (die, cu);
15066
15067       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
15068
15069       /* Get bit size of field (zero if none).  */
15070       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
15071       if (attr)
15072         {
15073           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
15074         }
15075       else
15076         {
15077           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
15078         }
15079
15080       /* Get bit offset of field.  */
15081       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
15082         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
15083       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
15084       if (attr)
15085         {
15086           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
15087             {
15088               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
15089                  additional bit offset from the MSB of the containing
15090                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
15091                  have to do anything special since we don't need to
15092                  know the size of the anonymous object.  */
15093               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
15094             }
15095           else
15096             {
15097               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
15098                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
15099                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
15100                  object, and then subtract off the number of bits of
15101                  the field itself.  The result is the bit offset of
15102                  the LSB of the field.  */
15103               int anonymous_size;
15104               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
15105
15106               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15107               if (attr)
15108                 {
15109                   /* The size of the anonymous object containing
15110                      the bit field is explicit, so use the
15111                      indicated size (in bytes).  */
15112                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
15113                 }
15114               else
15115                 {
15116                   /* The size of the anonymous object containing
15117                      the bit field must be inferred from the type
15118                      attribute of the data member containing the
15119                      bit field.  */
15120                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
15121                 }
15122               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
15123                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
15124                                  + anonymous_size * bits_per_byte
15125                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
15126             }
15127         }
15128       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_bit_offset, cu);
15129       if (attr != NULL)
15130         SET_FIELD_BITPOS (*fp, (FIELD_BITPOS (*fp)
15131                                 + dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0)));
15132
15133       /* Get name of field.  */
15134       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15135       if (fieldname == NULL)
15136         fieldname = "";
15137
15138       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15139          need to duplicate it for the type.  */
15140       fp->name = fieldname;
15141
15142       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
15143          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
15144       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
15145         {
15146           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
15147           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
15148           fip->non_public_fields = 1;
15149         }
15150     }
15151   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
15152     {
15153       /* C++ static member.  */
15154
15155       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
15156          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
15157          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
15158          DW_TAG_variable tags.  */
15159
15160       const char *physname;
15161
15162       /* Get name of field.  */
15163       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15164       if (fieldname == NULL)
15165         return;
15166
15167       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
15168       if (attr
15169           /* Only create a symbol if this is an external value.
15170              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
15171              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
15172              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
15173           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
15174         {
15175           /* A static const member, not much different than an enum as far as
15176              we're concerned, except that we can support more types.  */
15177           new_symbol (die, NULL, cu);
15178         }
15179
15180       /* Get physical name.  */
15181       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15182
15183       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
15184          need to duplicate it for the type.  */
15185       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
15186       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15187       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
15188     }
15189   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
15190     {
15191       LONGEST offset;
15192
15193       /* C++ base class field.  */
15194       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
15195         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
15196       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
15197       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
15198       FIELD_NAME (*fp) = TYPE_NAME (fp->type);
15199     }
15200   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15201     {
15202       /* process_structure_scope will treat this DIE as a union.  */
15203       process_structure_scope (die, cu);
15204
15205       /* The variant part is relative to the start of the enclosing
15206          structure.  */
15207       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
15208       fp->type = get_die_type (die, cu);
15209       fp->artificial = 1;
15210       fp->name = "<<variant>>";
15211
15212       /* Normally a DW_TAG_variant_part won't have a size, but our
15213          representation requires one, so set it to the maximum of the
15214          child sizes.  */
15215       if (TYPE_LENGTH (fp->type) == 0)
15216         {
15217           unsigned max = 0;
15218           for (int i = 0; i < TYPE_NFIELDS (fp->type); ++i)
15219             if (TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i)) > max)
15220               max = TYPE_LENGTH (TYPE_FIELD_TYPE (fp->type, i));
15221           TYPE_LENGTH (fp->type) = max;
15222         }
15223     }
15224   else
15225     gdb_assert_not_reached ("missing case in dwarf2_add_field");
15226 }
15227
15228 /* Can the type given by DIE define another type?  */
15229
15230 static bool
15231 type_can_define_types (const struct die_info *die)
15232 {
15233   switch (die->tag)
15234     {
15235     case DW_TAG_typedef:
15236     case DW_TAG_class_type:
15237     case DW_TAG_structure_type:
15238     case DW_TAG_union_type:
15239     case DW_TAG_enumeration_type:
15240       return true;
15241
15242     default:
15243       return false;
15244     }
15245 }
15246
15247 /* Add a type definition defined in the scope of the FIP's class.  */
15248
15249 static void
15250 dwarf2_add_type_defn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15251                       struct dwarf2_cu *cu)
15252 {
15253   struct decl_field fp;
15254   memset (&fp, 0, sizeof (fp));
15255
15256   gdb_assert (type_can_define_types (die));
15257
15258   /* Get name of field.  NULL is okay here, meaning an anonymous type.  */
15259   fp.name = dwarf2_name (die, cu);
15260   fp.type = read_type_die (die, cu);
15261
15262   /* Save accessibility.  */
15263   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15264   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15265   if (attr != NULL)
15266     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15267   else
15268     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15269   switch (accessibility)
15270     {
15271     case DW_ACCESS_public:
15272       /* The assumed value if neither private nor protected.  */
15273       break;
15274     case DW_ACCESS_private:
15275       fp.is_private = 1;
15276       break;
15277     case DW_ACCESS_protected:
15278       fp.is_protected = 1;
15279       break;
15280     default:
15281       complaint (_("Unhandled DW_AT_accessibility value (%x)"), accessibility);
15282     }
15283
15284   if (die->tag == DW_TAG_typedef)
15285     fip->typedef_field_list.push_back (fp);
15286   else
15287     fip->nested_types_list.push_back (fp);
15288 }
15289
15290 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
15291
15292 static void
15293 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15294                               struct dwarf2_cu *cu)
15295 {
15296   int nfields = fip->nfields;
15297
15298   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
15299      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
15300   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
15301   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
15302     TYPE_ZALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
15303
15304   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
15305     {
15306       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15307
15308       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
15309         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15310       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
15311
15312       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
15313         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15314       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
15315
15316       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
15317         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
15318       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
15319     }
15320
15321   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
15322      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
15323   if (!fip->baseclasses.empty () && cu->language != language_ada)
15324     {
15325       int num_bytes = B_BYTES (fip->baseclasses.size ());
15326       unsigned char *pointer;
15327
15328       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15329       pointer = (unsigned char *) TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
15330       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
15331       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->baseclasses.size ());
15332       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->baseclasses.size ();
15333     }
15334
15335   if (TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type))
15336     {
15337       struct discriminant_info *di = alloc_discriminant_info (type, -1, -1);
15338
15339       for (int index = 0; index < nfields; ++index)
15340         {
15341           struct nextfield &field = fip->fields[index];
15342
15343           if (field.variant.is_discriminant)
15344             di->discriminant_index = index;
15345           else if (field.variant.default_branch)
15346             di->default_index = index;
15347           else
15348             di->discriminants[index] = field.variant.discriminant_value;
15349         }
15350     }
15351
15352   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  */
15353   for (int i = 0; i < nfields; ++i)
15354     {
15355       struct nextfield &field
15356         = ((i < fip->baseclasses.size ()) ? fip->baseclasses[i]
15357            : fip->fields[i - fip->baseclasses.size ()]);
15358
15359       TYPE_FIELD (type, i) = field.field;
15360       switch (field.accessibility)
15361         {
15362         case DW_ACCESS_private:
15363           if (cu->language != language_ada)
15364             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, i);
15365           break;
15366
15367         case DW_ACCESS_protected:
15368           if (cu->language != language_ada)
15369             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, i);
15370           break;
15371
15372         case DW_ACCESS_public:
15373           break;
15374
15375         default:
15376           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
15377           {
15378             complaint (_("unsupported accessibility %d"),
15379                        field.accessibility);
15380           }
15381           break;
15382         }
15383       if (i < fip->baseclasses.size ())
15384         {
15385           switch (field.virtuality)
15386             {
15387             case DW_VIRTUALITY_virtual:
15388             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
15389               if (cu->language == language_ada)
15390                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
15391               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
15392               break;
15393             }
15394         }
15395     }
15396 }
15397
15398 /* Return true if this member function is a constructor, false
15399    otherwise.  */
15400
15401 static int
15402 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15403 {
15404   const char *fieldname;
15405   const char *type_name;
15406   int len;
15407
15408   if (die->parent == NULL)
15409     return 0;
15410
15411   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
15412       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
15413       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
15414     return 0;
15415
15416   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15417   type_name = dwarf2_name (die->parent, cu);
15418   if (fieldname == NULL || type_name == NULL)
15419     return 0;
15420
15421   len = strlen (fieldname);
15422   return (strncmp (fieldname, type_name, len) == 0
15423           && (type_name[len] == '\0' || type_name[len] == '<'));
15424 }
15425
15426 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
15427
15428 static void
15429 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
15430                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
15431 {
15432   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15433   struct attribute *attr;
15434   int i;
15435   struct fnfieldlist *flp = nullptr;
15436   struct fn_field *fnp;
15437   const char *fieldname;
15438   struct type *this_type;
15439   enum dwarf_access_attribute accessibility;
15440
15441   if (cu->language == language_ada)
15442     error (_("unexpected member function in Ada type"));
15443
15444   /* Get name of member function.  */
15445   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
15446   if (fieldname == NULL)
15447     return;
15448
15449   /* Look up member function name in fieldlist.  */
15450   for (i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15451     {
15452       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
15453         {
15454           flp = &fip->fnfieldlists[i];
15455           break;
15456         }
15457     }
15458
15459   /* Create a new fnfieldlist if necessary.  */
15460   if (flp == nullptr)
15461     {
15462       fip->fnfieldlists.emplace_back ();
15463       flp = &fip->fnfieldlists.back ();
15464       flp->name = fieldname;
15465       i = fip->fnfieldlists.size () - 1;
15466     }
15467
15468   /* Create a new member function field and add it to the vector of
15469      fnfieldlists.  */
15470   flp->fnfields.emplace_back ();
15471   fnp = &flp->fnfields.back ();
15472
15473   /* Delay processing of the physname until later.  */
15474   if (cu->language == language_cplus)
15475     add_to_method_list (type, i, flp->fnfields.size () - 1, fieldname,
15476                         die, cu);
15477   else
15478     {
15479       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
15480       fnp->physname = physname ? physname : "";
15481     }
15482
15483   fnp->type = alloc_type (objfile);
15484   this_type = read_type_die (die, cu);
15485   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
15486     {
15487       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
15488
15489       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
15490            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
15491       smash_to_method_type (fnp->type, type,
15492                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
15493                             TYPE_FIELDS (this_type),
15494                             TYPE_NFIELDS (this_type),
15495                             TYPE_VARARGS (this_type));
15496
15497       /* Handle static member functions.
15498          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
15499          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
15500          parameter for non-static member functions (which is the this
15501          pointer) as artificial.  We obtain this information from
15502          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
15503       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
15504         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
15505     }
15506   else
15507     complaint (_("member function type missing for '%s'"),
15508                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
15509
15510   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
15511   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
15512     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
15513
15514   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
15515      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
15516
15517   /* Get accessibility.  */
15518   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
15519   if (attr)
15520     accessibility = (enum dwarf_access_attribute) DW_UNSND (attr);
15521   else
15522     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
15523   switch (accessibility)
15524     {
15525     case DW_ACCESS_private:
15526       fnp->is_private = 1;
15527       break;
15528     case DW_ACCESS_protected:
15529       fnp->is_protected = 1;
15530       break;
15531     }
15532
15533   /* Check for artificial methods.  */
15534   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
15535   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
15536     fnp->is_artificial = 1;
15537
15538   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
15539
15540   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
15541      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
15542      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
15543      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
15544      to the object address.  */
15545
15546   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
15547   if (attr)
15548     {
15549       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
15550         {
15551           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
15552             {
15553               /* Old-style GCC.  */
15554               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
15555             }
15556           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
15557                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
15558                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
15559                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
15560             {
15561               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
15562               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
15563                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15564               else
15565                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
15566               fnp->voffset += 2;
15567             }
15568           else
15569             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15570
15571           if (!fnp->fcontext)
15572             {
15573               /* If there is no `this' field and no DW_AT_containing_type,
15574                  we cannot actually find a base class context for the
15575                  vtable!  */
15576               if (TYPE_NFIELDS (this_type) == 0
15577                   || !TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0))
15578                 {
15579                   complaint (_("cannot determine context for virtual member "
15580                                "function \"%s\" (offset %s)"),
15581                              fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15582                 }
15583               else
15584                 {
15585                   fnp->fcontext
15586                     = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
15587                 }
15588             }
15589         }
15590       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
15591         {
15592           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15593         }
15594       else
15595         {
15596           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
15597                                                  fieldname);
15598         }
15599     }
15600   else
15601     {
15602       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
15603       if (attr && DW_UNSND (attr))
15604         {
15605           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
15606           complaint (_("Member function \"%s\" (offset %s) is virtual "
15607                        "but the vtable offset is not specified"),
15608                      fieldname, sect_offset_str (die->sect_off));
15609           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15610           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
15611         }
15612     }
15613 }
15614
15615 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
15616
15617 static void
15618 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
15619                                  struct dwarf2_cu *cu)
15620 {
15621   if (cu->language == language_ada)
15622     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
15623
15624   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
15625   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
15626     TYPE_ALLOC (type,
15627                 sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->fnfieldlists.size ());
15628
15629   for (int i = 0; i < fip->fnfieldlists.size (); i++)
15630     {
15631       struct fnfieldlist &nf = fip->fnfieldlists[i];
15632       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
15633
15634       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = nf.name;
15635       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = nf.fnfields.size ();
15636       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
15637         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * nf.fnfields.size ());
15638
15639       for (int k = 0; k < nf.fnfields.size (); ++k)
15640         fn_flp->fn_fields[k] = nf.fnfields[k];
15641     }
15642
15643   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->fnfieldlists.size ();
15644 }
15645
15646 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
15647    language, zero otherwise.  */
15648 static int
15649 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
15650 {
15651   static const char vptr[] = "_vptr";
15652
15653   /* Look for the C++ form of the vtable.  */
15654   if (startswith (name, vptr) && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1]))
15655     return 1;
15656
15657   return 0;
15658 }
15659
15660 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
15661    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
15662    such a structure, smash it into a member function type.
15663
15664    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
15665    This is GCC PR debug/28767.  */
15666
15667 static void
15668 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
15669 {
15670   struct type *pfn_type, *self_type, *new_type;
15671
15672   /* Check for a structure with no name and two children.  */
15673   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
15674     return;
15675
15676   /* Check for __pfn and __delta members.  */
15677   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
15678       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
15679       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
15680       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
15681     return;
15682
15683   /* Find the type of the method.  */
15684   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
15685   if (pfn_type == NULL
15686       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
15687       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
15688     return;
15689
15690   /* Look for the "this" argument.  */
15691   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
15692   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
15693       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
15694       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
15695     return;
15696
15697   self_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
15698   new_type = alloc_type (objfile);
15699   smash_to_method_type (new_type, self_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
15700                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
15701                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
15702   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
15703 }
15704
15705 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, return its value, doing
15706    appropriate error checking and issuing complaints if there is a
15707    problem.  */
15708
15709 static ULONGEST
15710 get_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
15711 {
15712   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_alignment, cu);
15713
15714   if (attr == nullptr)
15715     return 0;
15716
15717   if (!attr_form_is_constant (attr))
15718     {
15719       complaint (_("DW_AT_alignment must have constant form"
15720                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15721                  sect_offset_str (die->sect_off),
15722                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15723       return 0;
15724     }
15725
15726   ULONGEST align;
15727   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
15728     {
15729       LONGEST val = DW_SND (attr);
15730       if (val < 0)
15731         {
15732           complaint (_("DW_AT_alignment value must not be negative"
15733                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15734                      sect_offset_str (die->sect_off),
15735                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15736           return 0;
15737         }
15738       align = val;
15739     }
15740   else
15741     align = DW_UNSND (attr);
15742
15743   if (align == 0)
15744     {
15745       complaint (_("DW_AT_alignment value must not be zero"
15746                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15747                  sect_offset_str (die->sect_off),
15748                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15749       return 0;
15750     }
15751   if ((align & (align - 1)) != 0)
15752     {
15753       complaint (_("DW_AT_alignment value must be a power of 2"
15754                    " - DIE at %s [in module %s]"),
15755                  sect_offset_str (die->sect_off),
15756                  objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15757       return 0;
15758     }
15759
15760   return align;
15761 }
15762
15763 /* If the DIE has a DW_AT_alignment attribute, use its value to set
15764    the alignment for TYPE.  */
15765
15766 static void
15767 maybe_set_alignment (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die,
15768                      struct type *type)
15769 {
15770   if (!set_type_align (type, get_alignment (cu, die)))
15771     complaint (_("DW_AT_alignment value too large"
15772                  " - DIE at %s [in module %s]"),
15773                sect_offset_str (die->sect_off),
15774                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15775 }
15776
15777 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
15778    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
15779    the type's name and general properties; the members will not be
15780    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
15781    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
15782    the type has a name).
15783
15784    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
15785    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
15786    structure or union.  This gets the type entered into our set of
15787    user defined types.  */
15788
15789 static struct type *
15790 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
15791 {
15792   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
15793   struct type *type;
15794   struct attribute *attr;
15795   const char *name;
15796
15797   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
15798      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
15799      the chain and we want to go down.  */
15800   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
15801   if (attr)
15802     {
15803       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
15804
15805       /* The type's CU may not be the same as CU.
15806          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
15807       return set_die_type (die, type, cu);
15808     }
15809
15810   type = alloc_type (objfile);
15811   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
15812
15813   name = dwarf2_name (die, cu);
15814   if (name != NULL)
15815     {
15816       if (cu->language == language_cplus
15817           || cu->language == language_d
15818           || cu->language == language_rust)
15819         {
15820           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
15821
15822           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
15823              type.  If so, there is no need to continue.  */
15824           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
15825             return get_die_type (die, cu);
15826
15827           TYPE_NAME (type) = full_name;
15828         }
15829       else
15830         {
15831           /* The name is already allocated along with this objfile, so
15832              we don't need to duplicate it for the type.  */
15833           TYPE_NAME (type) = name;
15834         }
15835     }
15836
15837   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
15838     {
15839       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15840     }
15841   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
15842     {
15843       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15844     }
15845   else if (die->tag == DW_TAG_variant_part)
15846     {
15847       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
15848       TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type) = 1;
15849     }
15850   else
15851     {
15852       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
15853     }
15854
15855   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
15856     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
15857
15858   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
15859   if (attr)
15860     {
15861       if (attr_form_is_constant (attr))
15862         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
15863       else
15864         {
15865           /* For the moment, dynamic type sizes are not supported
15866              by GDB's struct type.  The actual size is determined
15867              on-demand when resolving the type of a given object,
15868              so set the type's length to zero for now.  Otherwise,
15869              we record an expression as the length, and that expression
15870              could lead to a very large value, which could eventually
15871              lead to us trying to allocate that much memory when creating
15872              a value of that type.  */
15873           TYPE_LENGTH (type) = 0;
15874         }
15875     }
15876   else
15877     {
15878       TYPE_LENGTH (type) = 0;
15879     }
15880
15881   maybe_set_alignment (cu, die, type);
15882
15883   if (producer_is_icc_lt_14 (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
15884     {
15885       /* ICC<14 does not output the required DW_AT_declaration on
15886          incomplete types, but gives them a size of zero.  */
15887       TYPE_STUB (type) = 1;
15888     }
15889   else
15890     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
15891
15892   if (die_is_declaration (die, cu))
15893     TYPE_STUB (type) = 1;
15894   else if (attr == NULL && die->child == NULL
15895            && producer_is_realview (cu->producer))
15896     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
15897        on incomplete types.  */
15898     TYPE_STUB (type) = 1;
15899
15900   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
15901      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
15902      type within the structure itself.  */
15903   set_die_type (die, type, cu);
15904
15905   /* set_die_type should be already done.  */
15906   set_descriptive_type (type, die, cu);
15907
15908   return type;
15909 }
15910
15911 /* A helper for process_structure_scope that handles a single member
15912    DIE.  */
15913
15914 static void
15915 handle_struct_member_die (struct die_info *child_die, struct type *type,
15916                           struct field_info *fi,
15917                           std::vector<struct symbol *> *template_args,
15918                           struct dwarf2_cu *cu)
15919 {
15920   if (child_die->tag == DW_TAG_member
15921       || child_die->tag == DW_TAG_variable
15922       || child_die->tag == DW_TAG_variant_part)
15923     {
15924       /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
15925          should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
15926          all versions of G++ as of this writing (so through at
15927          least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
15928          tags for them instead.  */
15929       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15930     }
15931   else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15932     {
15933       /* Rust doesn't have member functions in the C++ sense.
15934          However, it does emit ordinary functions as children
15935          of a struct DIE.  */
15936       if (cu->language == language_rust)
15937         read_func_scope (child_die, cu);
15938       else
15939         {
15940           /* C++ member function.  */
15941           dwarf2_add_member_fn (fi, child_die, type, cu);
15942         }
15943     }
15944   else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
15945     {
15946       /* C++ base class field.  */
15947       dwarf2_add_field (fi, child_die, cu);
15948     }
15949   else if (type_can_define_types (child_die))
15950     dwarf2_add_type_defn (fi, child_die, cu);
15951   else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
15952            || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
15953     {
15954       struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
15955
15956       if (arg != NULL)
15957         template_args->push_back (arg);
15958     }
15959   else if (child_die->tag == DW_TAG_variant)
15960     {
15961       /* In a variant we want to get the discriminant and also add a
15962          field for our sole member child.  */
15963       struct attribute *discr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_value, cu);
15964
15965       for (die_info *variant_child = child_die->child;
15966            variant_child != NULL;
15967            variant_child = sibling_die (variant_child))
15968         {
15969           if (variant_child->tag == DW_TAG_member)
15970             {
15971               handle_struct_member_die (variant_child, type, fi,
15972                                         template_args, cu);
15973               /* Only handle the one.  */
15974               break;
15975             }
15976         }
15977
15978       /* We don't handle this but we might as well report it if we see
15979          it.  */
15980       if (dwarf2_attr (child_die, DW_AT_discr_list, cu) != nullptr)
15981           complaint (_("DW_AT_discr_list is not supported yet"
15982                        " - DIE at %s [in module %s]"),
15983                      sect_offset_str (child_die->sect_off),
15984                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
15985
15986       /* The first field was just added, so we can stash the
15987          discriminant there.  */
15988       gdb_assert (!fi->fields.empty ());
15989       if (discr == NULL)
15990         fi->fields.back ().variant.default_branch = true;
15991       else
15992         fi->fields.back ().variant.discriminant_value = DW_UNSND (discr);
15993     }
15994 }
15995
15996 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
15997    its members and creating a symbol for it.  */
15998
15999 static void
16000 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16001 {
16002   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16003   struct die_info *child_die;
16004   struct type *type;
16005
16006   type = get_die_type (die, cu);
16007   if (type == NULL)
16008     type = read_structure_type (die, cu);
16009
16010   /* When reading a DW_TAG_variant_part, we need to notice when we
16011      read the discriminant member, so we can record it later in the
16012      discriminant_info.  */
16013   bool is_variant_part = TYPE_FLAG_DISCRIMINATED_UNION (type);
16014   sect_offset discr_offset;
16015   bool has_template_parameters = false;
16016
16017   if (is_variant_part)
16018     {
16019       struct attribute *discr = dwarf2_attr (die, DW_AT_discr, cu);
16020       if (discr == NULL)
16021         {
16022           /* Maybe it's a univariant form, an extension we support.
16023              In this case arrange not to check the offset.  */
16024           is_variant_part = false;
16025         }
16026       else if (attr_form_is_ref (discr))
16027         {
16028           struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
16029           struct die_info *target_die = follow_die_ref (die, discr, &target_cu);
16030
16031           discr_offset = target_die->sect_off;
16032         }
16033       else
16034         {
16035           complaint (_("DW_AT_discr does not have DIE reference form"
16036                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16037                      sect_offset_str (die->sect_off),
16038                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16039           is_variant_part = false;
16040         }
16041     }
16042
16043   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
16044     {
16045       struct field_info fi;
16046       std::vector<struct symbol *> template_args;
16047
16048       child_die = die->child;
16049
16050       while (child_die && child_die->tag)
16051         {
16052           handle_struct_member_die (child_die, type, &fi, &template_args, cu);
16053
16054           if (is_variant_part && discr_offset == child_die->sect_off)
16055             fi.fields.back ().variant.is_discriminant = true;
16056
16057           child_die = sibling_die (child_die);
16058         }
16059
16060       /* Attach template arguments to type.  */
16061       if (!template_args.empty ())
16062         {
16063           has_template_parameters = true;
16064           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16065           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type) = template_args.size ();
16066           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
16067             = XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack,
16068                          struct symbol *,
16069                          TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type));
16070           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
16071                   template_args.data (),
16072                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
16073                    * sizeof (struct symbol *)));
16074         }
16075
16076       /* Attach fields and member functions to the type.  */
16077       if (fi.nfields)
16078         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
16079       if (!fi.fnfieldlists.empty ())
16080         {
16081           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
16082
16083           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
16084              class itself) which contains the vtable pointer for the current
16085              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
16086              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
16087
16088           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
16089             {
16090               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
16091
16092               set_type_vptr_basetype (type, t);
16093               if (type == t)
16094                 {
16095                   int i;
16096
16097                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
16098                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
16099                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
16100                        --i)
16101                     {
16102                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
16103
16104                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
16105                         {
16106                           set_type_vptr_fieldno (type, i);
16107                           break;
16108                         }
16109                     }
16110
16111                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
16112                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
16113                     complaint (_("virtual function table pointer "
16114                                  "not found when defining class '%s'"),
16115                                TYPE_NAME (type) ? TYPE_NAME (type) : "");
16116                 }
16117               else
16118                 {
16119                   set_type_vptr_fieldno (type, TYPE_VPTR_FIELDNO (t));
16120                 }
16121             }
16122           else if (cu->producer
16123                    && startswith (cu->producer, "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition"))
16124             {
16125               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
16126                  of the containing type, but the vtable pointer is
16127                  always named __vfp.  */
16128
16129               int i;
16130
16131               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
16132                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
16133                    --i)
16134                 {
16135                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
16136                     {
16137                       set_type_vptr_fieldno (type, i);
16138                       set_type_vptr_basetype (type, type);
16139                       break;
16140                     }
16141                 }
16142             }
16143         }
16144
16145       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
16146          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
16147       if (!fi.typedef_field_list.empty ())
16148         {
16149           int count = fi.typedef_field_list.size ();
16150
16151           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16152           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
16153             = ((struct decl_field *)
16154                TYPE_ALLOC (type,
16155                            sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * count));
16156           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = count;
16157
16158           for (int i = 0; i < fi.typedef_field_list.size (); ++i)
16159             TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i) = fi.typedef_field_list[i];
16160         }
16161
16162       /* Copy fi.nested_types_list linked list elements content into the
16163          allocated array TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type).  */
16164       if (!fi.nested_types_list.empty () && cu->language != language_ada)
16165         {
16166           int count = fi.nested_types_list.size ();
16167
16168           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
16169           TYPE_NESTED_TYPES_ARRAY (type)
16170             = ((struct decl_field *)
16171                TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct decl_field) * count));
16172           TYPE_NESTED_TYPES_COUNT (type) = count;
16173
16174           for (int i = 0; i < fi.nested_types_list.size (); ++i)
16175             TYPE_NESTED_TYPES_FIELD (type, i) = fi.nested_types_list[i];
16176         }
16177     }
16178
16179   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
16180   if (cu->language == language_rust && die->tag == DW_TAG_union_type)
16181     cu->rust_unions.push_back (type);
16182
16183   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
16184      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
16185      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
16186      nested class.  So we have to process our children even if the
16187      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
16188      won't have any children at all.  */
16189
16190   child_die = die->child;
16191
16192   while (child_die != NULL && child_die->tag)
16193     {
16194       if (child_die->tag == DW_TAG_member
16195           || child_die->tag == DW_TAG_variable
16196           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
16197           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
16198           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
16199         {
16200           /* Do nothing.  */
16201         }
16202       else
16203         process_die (child_die, cu);
16204
16205       child_die = sibling_die (child_die);
16206     }
16207
16208   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
16209      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
16210      attribute, and a declaration attribute.  */
16211   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
16212       || !die_is_declaration (die, cu))
16213     {
16214       struct symbol *sym = new_symbol (die, type, cu);
16215
16216       if (has_template_parameters)
16217         {
16218           struct symtab *symtab;
16219           if (sym != nullptr)
16220             symtab = symbol_symtab (sym);
16221           else if (cu->line_header != nullptr)
16222             {
16223               /* Any related symtab will do.  */
16224               symtab
16225                 = cu->line_header->file_name_at (file_name_index (1))->symtab;
16226             }
16227           else
16228             {
16229               symtab = nullptr;
16230               complaint (_("could not find suitable "
16231                            "symtab for template parameter"
16232                            " - DIE at %s [in module %s]"),
16233                          sect_offset_str (die->sect_off),
16234                          objfile_name (objfile));
16235             }
16236
16237           if (symtab != nullptr)
16238             {
16239               /* Make sure that the symtab is set on the new symbols.
16240                  Even though they don't appear in this symtab directly,
16241                  other parts of gdb assume that symbols do, and this is
16242                  reasonably true.  */
16243               for (int i = 0; i < TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type); ++i)
16244                 symbol_set_symtab (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENT (type, i), symtab);
16245             }
16246         }
16247     }
16248 }
16249
16250 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
16251    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
16252
16253 static void
16254 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
16255                                        struct type *type,
16256                                        struct dwarf2_cu *cu)
16257 {
16258   struct die_info *child_die;
16259   int unsigned_enum = 1;
16260   int flag_enum = 1;
16261   ULONGEST mask = 0;
16262
16263   auto_obstack obstack;
16264
16265   for (child_die = die->child;
16266        child_die != NULL && child_die->tag;
16267        child_die = sibling_die (child_die))
16268     {
16269       struct attribute *attr;
16270       LONGEST value;
16271       const gdb_byte *bytes;
16272       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16273       const char *name;
16274
16275       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16276         continue;
16277
16278       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
16279       if (attr == NULL)
16280         continue;
16281
16282       name = dwarf2_name (child_die, cu);
16283       if (name == NULL)
16284         name = "<anonymous enumerator>";
16285
16286       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
16287                                &value, &bytes, &baton);
16288       if (value < 0)
16289         {
16290           unsigned_enum = 0;
16291           flag_enum = 0;
16292         }
16293       else if ((mask & value) != 0)
16294         flag_enum = 0;
16295       else
16296         mask |= value;
16297
16298       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
16299          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
16300       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
16301         break;
16302     }
16303
16304   if (unsigned_enum)
16305     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
16306   if (flag_enum)
16307     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
16308 }
16309
16310 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
16311    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
16312
16313 static struct type *
16314 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16315 {
16316   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16317   struct type *type;
16318   struct attribute *attr;
16319   const char *name;
16320
16321   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
16322      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
16323      the chain and we want to go down.  */
16324   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
16325   if (attr)
16326     {
16327       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
16328
16329       /* The type's CU may not be the same as CU.
16330          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16331       return set_die_type (die, type, cu);
16332     }
16333
16334   type = alloc_type (objfile);
16335
16336   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
16337   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
16338   if (name != NULL)
16339     TYPE_NAME (type) = name;
16340
16341   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
16342   if (attr != NULL)
16343     {
16344       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
16345
16346       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
16347     }
16348
16349   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16350   if (attr)
16351     {
16352       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16353     }
16354   else
16355     {
16356       TYPE_LENGTH (type) = 0;
16357     }
16358
16359   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16360
16361   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
16362      declared as private in the package spec, and then defined only
16363      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
16364      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
16365      may be generated by the compiler.  */
16366   if (die_is_declaration (die, cu))
16367     TYPE_STUB (type) = 1;
16368
16369   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
16370      We must call this even when the underlying type has been provided
16371      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
16372   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
16373
16374   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
16375      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
16376      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
16377      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
16378      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
16379      attribute if one exists, because this lets the compiler override
16380      the underlying type if needed.  */
16381   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
16382     {
16383       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16384       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
16385         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
16386       if (TYPE_RAW_ALIGN (type) == 0
16387           && TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)) != 0)
16388         set_type_align (type, TYPE_RAW_ALIGN (TYPE_TARGET_TYPE (type)));
16389     }
16390
16391   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
16392
16393   return set_die_type (die, type, cu);
16394 }
16395
16396 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
16397    the dies that define the members of the enumeration, and create the
16398    symbol for the enumeration type.
16399
16400    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
16401
16402 static void
16403 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16404 {
16405   struct type *this_type;
16406
16407   this_type = get_die_type (die, cu);
16408   if (this_type == NULL)
16409     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
16410
16411   if (die->child != NULL)
16412     {
16413       struct die_info *child_die;
16414       struct symbol *sym;
16415       struct field *fields = NULL;
16416       int num_fields = 0;
16417       const char *name;
16418
16419       child_die = die->child;
16420       while (child_die && child_die->tag)
16421         {
16422           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
16423             {
16424               process_die (child_die, cu);
16425             }
16426           else
16427             {
16428               name = dwarf2_name (child_die, cu);
16429               if (name)
16430                 {
16431                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
16432
16433                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
16434                     {
16435                       fields = (struct field *)
16436                         xrealloc (fields,
16437                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
16438                                   * sizeof (struct field));
16439                     }
16440
16441                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
16442                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
16443                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
16444                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
16445
16446                   num_fields++;
16447                 }
16448             }
16449
16450           child_die = sibling_die (child_die);
16451         }
16452
16453       if (num_fields)
16454         {
16455           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
16456           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
16457             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
16458           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
16459                   sizeof (struct field) * num_fields);
16460           xfree (fields);
16461         }
16462     }
16463
16464   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
16465      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
16466      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
16467      symbol would in some cases obscure the true definition of the
16468      enum, giving users an incomplete type when the definition is
16469      actually available.  Note that we do not want to do this for all
16470      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
16471      enum declarations.  */
16472   if (cu->per_cu->is_debug_types
16473       && die_is_declaration (die, cu))
16474     {
16475       struct signatured_type *sig_type;
16476
16477       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
16478       gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
16479       if (sig_type->type_offset_in_section != die->sect_off)
16480         return;
16481     }
16482
16483   new_symbol (die, this_type, cu);
16484 }
16485
16486 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
16487    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
16488    arrays.  */
16489
16490 static struct type *
16491 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16492 {
16493   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16494   struct die_info *child_die;
16495   struct type *type;
16496   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
16497   struct attribute *attr;
16498   const char *name;
16499   struct dynamic_prop *byte_stride_prop = NULL;
16500   unsigned int bit_stride = 0;
16501
16502   element_type = die_type (die, cu);
16503
16504   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16505   type = get_die_type (die, cu);
16506   if (type)
16507     return type;
16508
16509   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
16510   if (attr != NULL)
16511     {
16512       int stride_ok;
16513
16514       byte_stride_prop
16515         = (struct dynamic_prop *) alloca (sizeof (struct dynamic_prop));
16516       stride_ok = attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, byte_stride_prop);
16517       if (!stride_ok)
16518         {
16519           complaint (_("unable to read array DW_AT_byte_stride "
16520                        " - DIE at %s [in module %s]"),
16521                      sect_offset_str (die->sect_off),
16522                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
16523           /* Ignore this attribute.  We will likely not be able to print
16524              arrays of this type correctly, but there is little we can do
16525              to help if we cannot read the attribute's value.  */
16526           byte_stride_prop = NULL;
16527         }
16528     }
16529
16530   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
16531   if (attr != NULL)
16532     bit_stride = DW_UNSND (attr);
16533
16534   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
16535      arrays with unspecified length.  */
16536   if (die->child == NULL)
16537     {
16538       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
16539       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
16540       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
16541                                             byte_stride_prop, bit_stride);
16542       return set_die_type (die, type, cu);
16543     }
16544
16545   std::vector<struct type *> range_types;
16546   child_die = die->child;
16547   while (child_die && child_die->tag)
16548     {
16549       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
16550         {
16551           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
16552
16553           if (child_type != NULL)
16554             {
16555               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
16556                  array type creation.  */
16557               range_types.push_back (child_type);
16558             }
16559         }
16560       child_die = sibling_die (child_die);
16561     }
16562
16563   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
16564      necessary array types in backwards order.  */
16565
16566   type = element_type;
16567
16568   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
16569     {
16570       int i = 0;
16571
16572       while (i < range_types.size ())
16573         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
16574                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16575     }
16576   else
16577     {
16578       size_t ndim = range_types.size ();
16579       while (ndim-- > 0)
16580         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
16581                                               byte_stride_prop, bit_stride);
16582     }
16583
16584   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
16585      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
16586      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
16587      custom vendor extension.  The main difference between a regular
16588      array and the vector variant is that vectors are passed by value
16589      to functions.  */
16590   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
16591   if (attr)
16592     make_vector_type (type);
16593
16594   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
16595      implementation may choose to implement triple vectors using this
16596      attribute.  */
16597   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16598   if (attr)
16599     {
16600       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
16601         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
16602       else
16603         complaint (_("DW_AT_byte_size for array type smaller "
16604                      "than the total size of elements"));
16605     }
16606
16607   name = dwarf2_name (die, cu);
16608   if (name)
16609     TYPE_NAME (type) = name;
16610
16611   maybe_set_alignment (cu, die, type);
16612
16613   /* Install the type in the die.  */
16614   set_die_type (die, type, cu);
16615
16616   /* set_die_type should be already done.  */
16617   set_descriptive_type (type, die, cu);
16618
16619   return type;
16620 }
16621
16622 static enum dwarf_array_dim_ordering
16623 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16624 {
16625   struct attribute *attr;
16626
16627   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
16628
16629   if (attr)
16630     return (enum dwarf_array_dim_ordering) DW_SND (attr);
16631
16632   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
16633      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
16634      laid out as per normal fortran.
16635
16636      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
16637      version checking.  */
16638
16639   if (cu->language == language_fortran
16640       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
16641     {
16642       return DW_ORD_row_major;
16643     }
16644
16645   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
16646     {
16647     case array_column_major:
16648       return DW_ORD_col_major;
16649     case array_row_major:
16650     default:
16651       return DW_ORD_row_major;
16652     };
16653 }
16654
16655 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
16656    the DIE's type field.  */
16657
16658 static struct type *
16659 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16660 {
16661   struct type *domain_type, *set_type;
16662   struct attribute *attr;
16663
16664   domain_type = die_type (die, cu);
16665
16666   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
16667   set_type = get_die_type (die, cu);
16668   if (set_type)
16669     return set_type;
16670
16671   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
16672
16673   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
16674   if (attr)
16675     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
16676
16677   maybe_set_alignment (cu, die, set_type);
16678
16679   return set_die_type (die, set_type, cu);
16680 }
16681
16682 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
16683    SYM is the symbol which we are marking as computed.
16684    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
16685    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
16686    block itself.
16687    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
16688    member of the common block that we are processing.
16689    CU is the CU from which the above come.  */
16690
16691 static void
16692 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
16693                                    struct die_info *common_die,
16694                                    struct attribute *common_loc,
16695                                    struct attribute *member_loc,
16696                                    struct dwarf2_cu *cu)
16697 {
16698   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
16699     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
16700   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16701   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
16702   gdb_byte *ptr;
16703   unsigned int cu_off;
16704   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
16705   LONGEST offset = 0;
16706
16707   gdb_assert (common_loc && member_loc);
16708   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
16709   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
16710               || attr_form_is_constant (member_loc));
16711
16712   baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
16713   baton->per_cu = cu->per_cu;
16714   gdb_assert (baton->per_cu);
16715
16716   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
16717
16718   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16719     {
16720       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
16721       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
16722     }
16723   else
16724     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16725
16726   ptr = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
16727   baton->data = ptr;
16728
16729   *ptr++ = DW_OP_call4;
16730   cu_off = common_die->sect_off - cu->per_cu->sect_off;
16731   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
16732   ptr += 4;
16733
16734   if (attr_form_is_constant (member_loc))
16735     {
16736       *ptr++ = DW_OP_addr;
16737       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
16738       ptr += cu->header.addr_size;
16739     }
16740   else
16741     {
16742       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
16743          use a DW_AT_location attribute.  */
16744       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
16745       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
16746     }
16747
16748   *ptr++ = DW_OP_plus;
16749   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
16750
16751   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
16752   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
16753 }
16754
16755 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
16756    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
16757    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
16758    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
16759    variable names.  */
16760
16761 static void
16762 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16763 {
16764   struct attribute *attr;
16765
16766   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
16767   if (attr)
16768     {
16769       /* Support the .debug_loc offsets.  */
16770       if (attr_form_is_block (attr))
16771         {
16772           /* Ok.  */
16773         }
16774       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
16775         {
16776           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16777           attr = NULL;
16778         }
16779       else
16780         {
16781           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
16782                                                  "common block member");
16783           attr = NULL;
16784         }
16785     }
16786
16787   if (die->child != NULL)
16788     {
16789       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16790       struct die_info *child_die;
16791       size_t n_entries = 0, size;
16792       struct common_block *common_block;
16793       struct symbol *sym;
16794
16795       for (child_die = die->child;
16796            child_die && child_die->tag;
16797            child_die = sibling_die (child_die))
16798         ++n_entries;
16799
16800       size = (sizeof (struct common_block)
16801               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
16802       common_block
16803         = (struct common_block *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
16804                                                  size);
16805       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
16806       common_block->n_entries = 0;
16807
16808       for (child_die = die->child;
16809            child_die && child_die->tag;
16810            child_die = sibling_die (child_die))
16811         {
16812           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
16813              symbol scope.  */
16814           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
16815           if (sym != NULL)
16816             {
16817               struct attribute *member_loc;
16818
16819               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
16820
16821               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
16822                                         cu);
16823               if (member_loc)
16824                 {
16825                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
16826                      not specified by DWARF.  It seems to have been
16827                      emitted by gfortran at least as recently as:
16828                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
16829                   complaint (_("Variable in common block has "
16830                                "DW_AT_data_member_location "
16831                                "- DIE at %s [in module %s]"),
16832                                sect_offset_str (child_die->sect_off),
16833                              objfile_name (objfile));
16834
16835                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
16836                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16837                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
16838                            || attr_form_is_block (member_loc))
16839                     {
16840                       if (attr)
16841                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
16842                                                            member_loc, cu);
16843                     }
16844                   else
16845                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
16846                 }
16847             }
16848         }
16849
16850       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
16851       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
16852     }
16853 }
16854
16855 /* Create a type for a C++ namespace.  */
16856
16857 static struct type *
16858 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16859 {
16860   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16861   const char *previous_prefix, *name;
16862   int is_anonymous;
16863   struct type *type;
16864
16865   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
16866   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
16867     {
16868       struct die_info *ext_die;
16869       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
16870
16871       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
16872       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
16873
16874       /* EXT_CU may not be the same as CU.
16875          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
16876       return set_die_type (die, type, cu);
16877     }
16878
16879   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16880
16881   /* Now build the name of the current namespace.  */
16882
16883   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16884   if (previous_prefix[0] != '\0')
16885     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
16886                             previous_prefix, name, 0, cu);
16887
16888   /* Create the type.  */
16889   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, name);
16890
16891   return set_die_type (die, type, cu);
16892 }
16893
16894 /* Read a namespace scope.  */
16895
16896 static void
16897 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16898 {
16899   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16900   int is_anonymous;
16901
16902   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
16903      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
16904      namespace.  */
16905
16906   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
16907     {
16908       struct type *type;
16909
16910       type = read_type_die (die, cu);
16911       new_symbol (die, type, cu);
16912
16913       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
16914       if (is_anonymous)
16915         {
16916           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
16917
16918           std::vector<const char *> excludes;
16919           add_using_directive (using_directives (cu),
16920                                previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
16921                                NULL, excludes, 0, &objfile->objfile_obstack);
16922         }
16923     }
16924
16925   if (die->child != NULL)
16926     {
16927       struct die_info *child_die = die->child;
16928
16929       while (child_die && child_die->tag)
16930         {
16931           process_die (child_die, cu);
16932           child_die = sibling_die (child_die);
16933         }
16934     }
16935 }
16936
16937 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
16938    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
16939    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
16940
16941 static struct type *
16942 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16943 {
16944   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
16945   const char *module_name;
16946   struct type *type;
16947
16948   module_name = dwarf2_name (die, cu);
16949   if (!module_name)
16950     complaint (_("DW_TAG_module has no name, offset %s"),
16951                sect_offset_str (die->sect_off));
16952   type = init_type (objfile, TYPE_CODE_MODULE, 0, module_name);
16953
16954   return set_die_type (die, type, cu);
16955 }
16956
16957 /* Read a Fortran module.  */
16958
16959 static void
16960 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16961 {
16962   struct die_info *child_die = die->child;
16963   struct type *type;
16964
16965   type = read_type_die (die, cu);
16966   new_symbol (die, type, cu);
16967
16968   while (child_die && child_die->tag)
16969     {
16970       process_die (child_die, cu);
16971       child_die = sibling_die (child_die);
16972     }
16973 }
16974
16975 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
16976    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
16977    namespace.  */
16978
16979 static const char *
16980 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
16981 {
16982   struct die_info *current_die;
16983   const char *name = NULL;
16984
16985   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
16986
16987   for (current_die = die;
16988        current_die != NULL;
16989        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
16990     {
16991       /* We don't use dwarf2_name here so that we can detect the absence
16992          of a name -> anonymous namespace.  */
16993       name = dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu);
16994
16995       if (name != NULL)
16996         break;
16997     }
16998
16999   /* Is it an anonymous namespace?  */
17000
17001   *is_anonymous = (name == NULL);
17002   if (*is_anonymous)
17003     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
17004
17005   return name;
17006 }
17007
17008 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
17009    the user defined type vector.  */
17010
17011 static struct type *
17012 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17013 {
17014   struct gdbarch *gdbarch
17015     = get_objfile_arch (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
17016   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17017   struct type *type;
17018   struct attribute *attr_byte_size;
17019   struct attribute *attr_address_class;
17020   int byte_size, addr_class;
17021   struct type *target_type;
17022
17023   target_type = die_type (die, cu);
17024
17025   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17026   type = get_die_type (die, cu);
17027   if (type)
17028     return type;
17029
17030   type = lookup_pointer_type (target_type);
17031
17032   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17033   if (attr_byte_size)
17034     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
17035   else
17036     byte_size = cu_header->addr_size;
17037
17038   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
17039   if (attr_address_class)
17040     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
17041   else
17042     addr_class = DW_ADDR_none;
17043
17044   ULONGEST alignment = get_alignment (cu, die);
17045
17046   /* If the pointer size, alignment, or address class is different
17047      than the default, create a type variant marked as such and set
17048      the length accordingly.  */
17049   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size
17050       || (alignment != 0 && TYPE_RAW_ALIGN (type) != 0
17051           && alignment != TYPE_RAW_ALIGN (type))
17052       || addr_class != DW_ADDR_none)
17053     {
17054       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
17055         {
17056           int type_flags;
17057
17058           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
17059                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
17060           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
17061                       == 0);
17062           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
17063         }
17064       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
17065         {
17066           complaint (_("invalid pointer size %d"), byte_size);
17067         }
17068       else if (TYPE_RAW_ALIGN (type) != alignment)
17069         {
17070           complaint (_("Invalid DW_AT_alignment"
17071                        " - DIE at %s [in module %s]"),
17072                      sect_offset_str (die->sect_off),
17073                      objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17074         }
17075       else
17076         {
17077           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
17078         }
17079     }
17080
17081   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
17082   set_type_align (type, alignment);
17083   return set_die_type (die, type, cu);
17084 }
17085
17086 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
17087    the user defined type vector.  */
17088
17089 static struct type *
17090 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17091 {
17092   struct type *type;
17093   struct type *to_type;
17094   struct type *domain;
17095
17096   to_type = die_type (die, cu);
17097   domain = die_containing_type (die, cu);
17098
17099   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
17100   type = get_die_type (die, cu);
17101   if (type)
17102     return type;
17103
17104   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
17105     type = lookup_methodptr_type (to_type);
17106   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
17107     {
17108       struct type *new_type
17109         = alloc_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile);
17110
17111       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
17112                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
17113                             TYPE_VARARGS (to_type));
17114       type = lookup_methodptr_type (new_type);
17115     }
17116   else
17117     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
17118
17119   return set_die_type (die, type, cu);
17120 }
17121
17122 /* Extract all information from a DW_TAG_{rvalue_,}reference_type DIE and add to
17123    the user defined type vector.  */
17124
17125 static struct type *
17126 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17127                           enum type_code refcode)
17128 {
17129   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17130   struct type *type, *target_type;
17131   struct attribute *attr;
17132
17133   gdb_assert (refcode == TYPE_CODE_REF || refcode == TYPE_CODE_RVALUE_REF);
17134
17135   target_type = die_type (die, cu);
17136
17137   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17138   type = get_die_type (die, cu);
17139   if (type)
17140     return type;
17141
17142   type = lookup_reference_type (target_type, refcode);
17143   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17144   if (attr)
17145     {
17146       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
17147     }
17148   else
17149     {
17150       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
17151     }
17152   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17153   return set_die_type (die, type, cu);
17154 }
17155
17156 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
17157    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
17158    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
17159    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
17160    specification.  */
17161
17162 static struct type *
17163 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
17164                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
17165 {
17166   struct type *el_type, *inner_array;
17167
17168   base_type = copy_type (base_type);
17169   inner_array = base_type;
17170
17171   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
17172     {
17173       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
17174         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
17175       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17176     }
17177
17178   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
17179   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
17180   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
17181   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
17182
17183   return set_die_type (die, base_type, cu);
17184 }
17185
17186 static struct type *
17187 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17188 {
17189   struct type *base_type, *cv_type;
17190
17191   base_type = die_type (die, cu);
17192
17193   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17194   cv_type = get_die_type (die, cu);
17195   if (cv_type)
17196     return cv_type;
17197
17198   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
17199      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
17200   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17201     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
17202
17203   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
17204   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17205 }
17206
17207 static struct type *
17208 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17209 {
17210   struct type *base_type, *cv_type;
17211
17212   base_type = die_type (die, cu);
17213
17214   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17215   cv_type = get_die_type (die, cu);
17216   if (cv_type)
17217     return cv_type;
17218
17219   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
17220      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
17221      of C99).  */
17222   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
17223     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
17224
17225   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
17226   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17227 }
17228
17229 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
17230
17231 static struct type *
17232 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17233 {
17234   struct type *base_type, *cv_type;
17235
17236   base_type = die_type (die, cu);
17237
17238   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17239   cv_type = get_die_type (die, cu);
17240   if (cv_type)
17241     return cv_type;
17242
17243   cv_type = make_restrict_type (base_type);
17244   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17245 }
17246
17247 /* Handle DW_TAG_atomic_type.  */
17248
17249 static struct type *
17250 read_tag_atomic_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17251 {
17252   struct type *base_type, *cv_type;
17253
17254   base_type = die_type (die, cu);
17255
17256   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17257   cv_type = get_die_type (die, cu);
17258   if (cv_type)
17259     return cv_type;
17260
17261   cv_type = make_atomic_type (base_type);
17262   return set_die_type (die, cv_type, cu);
17263 }
17264
17265 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
17266    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
17267    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
17268    attribute to reference it.  */
17269
17270 static struct type *
17271 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17272 {
17273   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17274   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17275   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
17276   struct attribute *attr;
17277   unsigned int length;
17278
17279   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
17280   if (attr)
17281     {
17282       length = DW_UNSND (attr);
17283     }
17284   else
17285     {
17286       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
17287       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17288       if (attr)
17289         {
17290           length = DW_UNSND (attr);
17291         }
17292       else
17293         {
17294           length = 1;
17295         }
17296     }
17297
17298   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
17299   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
17300   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
17301   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
17302
17303   return set_die_type (die, type, cu);
17304 }
17305
17306 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
17307    if the function is prototyped.  */
17308
17309 static int
17310 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17311 {
17312   struct attribute *attr;
17313
17314   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
17315   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17316     return 1;
17317
17318   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
17319      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
17320      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
17321      For all other languages, assume that functions are always
17322      prototyped.  */
17323   if (cu->language != language_c
17324       && cu->language != language_objc
17325       && cu->language != language_opencl)
17326     return 1;
17327
17328   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
17329      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
17330      since that is more common in modern code (and RealView warns
17331      about unprototyped functions).  */
17332   if (producer_is_realview (cu->producer))
17333     return 1;
17334
17335   return 0;
17336 }
17337
17338 /* Handle DIES due to C code like:
17339
17340    struct foo
17341    {
17342    int (*funcp)(int a, long l);
17343    int b;
17344    };
17345
17346    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
17347
17348 static struct type *
17349 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17350 {
17351   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17352   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
17353   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
17354   struct attribute *attr;
17355
17356   type = die_type (die, cu);
17357
17358   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17359   ftype = get_die_type (die, cu);
17360   if (ftype)
17361     return ftype;
17362
17363   ftype = lookup_function_type (type);
17364
17365   if (prototyped_function_p (die, cu))
17366     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
17367
17368   /* Store the calling convention in the type if it's available in
17369      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
17370      the default value DW_CC_normal.  */
17371   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
17372   if (attr)
17373     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
17374   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
17375     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
17376   else
17377     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
17378
17379   /* Record whether the function returns normally to its caller or not
17380      if the DWARF producer set that information.  */
17381   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_noreturn, cu);
17382   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
17383     TYPE_NO_RETURN (ftype) = 1;
17384
17385   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
17386      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
17387      declared as the same subroutine type.  */
17388   set_die_type (die, ftype, cu);
17389
17390   if (die->child != NULL)
17391     {
17392       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17393       struct die_info *child_die;
17394       int nparams, iparams;
17395
17396       /* Count the number of parameters.
17397          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
17398          vararg member functions.  */
17399       nparams = 0;
17400       child_die = die->child;
17401       while (child_die && child_die->tag)
17402         {
17403           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17404             nparams++;
17405           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
17406             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
17407           child_die = sibling_die (child_die);
17408         }
17409
17410       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
17411       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
17412       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
17413         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
17414
17415       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
17416          even if we error out during the parameters reading below.  */
17417       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
17418         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
17419
17420       iparams = 0;
17421       child_die = die->child;
17422       while (child_die && child_die->tag)
17423         {
17424           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
17425             {
17426               struct type *arg_type;
17427
17428               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
17429                  static and non-static member functions.  G++ helps
17430                  GDB by marking the first parameter for non-static
17431                  member functions (which is the this pointer) as
17432                  artificial.  We pass this information to
17433                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
17434
17435                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
17436                  4.5 does not yet generate.  */
17437               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
17438               if (attr)
17439                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
17440               else
17441                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
17442               arg_type = die_type (child_die, cu);
17443
17444               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
17445                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
17446                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
17447               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
17448                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
17449                 {
17450                   int is_this = 0;
17451                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
17452                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
17453
17454                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
17455                   if (attr)
17456                     {
17457                       /* If the compiler emits this, use it.  */
17458                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
17459                         is_this = 1;
17460                     }
17461                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
17462                     /* Function definitions will have the argument names.  */
17463                     is_this = 1;
17464                   else if (name == NULL && iparams == 0)
17465                     /* Declarations may not have the names, so like
17466                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
17467                        argument is "this".  */
17468                     is_this = 1;
17469
17470                   if (is_this)
17471                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
17472                                              arg_type, 0);
17473                 }
17474
17475               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
17476               iparams++;
17477             }
17478           child_die = sibling_die (child_die);
17479         }
17480     }
17481
17482   return ftype;
17483 }
17484
17485 static struct type *
17486 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17487 {
17488   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17489   const char *name = NULL;
17490   struct type *this_type, *target_type;
17491
17492   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
17493   this_type = init_type (objfile, TYPE_CODE_TYPEDEF, 0, name);
17494   TYPE_TARGET_STUB (this_type) = 1;
17495   set_die_type (die, this_type, cu);
17496   target_type = die_type (die, cu);
17497   if (target_type != this_type)
17498     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
17499   else
17500     {
17501       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
17502          spec and cause infinite loops in GDB.  */
17503       complaint (_("Self-referential DW_TAG_typedef "
17504                    "- DIE at %s [in module %s]"),
17505                  sect_offset_str (die->sect_off), objfile_name (objfile));
17506       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
17507     }
17508   return this_type;
17509 }
17510
17511 /* Allocate a floating-point type of size BITS and name NAME.  Pass NAME_HINT
17512    (which may be different from NAME) to the architecture back-end to allow
17513    it to guess the correct format if necessary.  */
17514
17515 static struct type *
17516 dwarf2_init_float_type (struct objfile *objfile, int bits, const char *name,
17517                         const char *name_hint)
17518 {
17519   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17520   const struct floatformat **format;
17521   struct type *type;
17522
17523   format = gdbarch_floatformat_for_type (gdbarch, name_hint, bits);
17524   if (format)
17525     type = init_float_type (objfile, bits, name, format);
17526   else
17527     type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17528
17529   return type;
17530 }
17531
17532 /* Allocate an integer type of size BITS and name NAME.  */
17533
17534 static struct type *
17535 dwarf2_init_integer_type (struct dwarf2_cu *cu, struct objfile *objfile,
17536                           int bits, int unsigned_p, const char *name)
17537 {
17538   struct type *type;
17539
17540   /* Versions of Intel's C Compiler generate an integer type called "void"
17541      instead of using DW_TAG_unspecified_type.  This has been seen on
17542      at least versions 14, 17, and 18.  */
17543   if (bits == 0 && producer_is_icc (cu) && name != nullptr
17544       && strcmp (name, "void") == 0)
17545     type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
17546   else
17547     type = init_integer_type (objfile, bits, unsigned_p, name);
17548
17549   return type;
17550 }
17551
17552 /* Initialise and return a floating point type of size BITS suitable for
17553    use as a component of a complex number.  The NAME_HINT is passed through
17554    when initialising the floating point type and is the name of the complex
17555    type.
17556
17557    As DWARF doesn't currently provide an explicit name for the components
17558    of a complex number, but it can be helpful to have these components
17559    named, we try to select a suitable name based on the size of the
17560    component.  */
17561 static struct type *
17562 dwarf2_init_complex_target_type (struct dwarf2_cu *cu,
17563                                  struct objfile *objfile,
17564                                  int bits, const char *name_hint)
17565 {
17566   gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17567   struct type *tt = nullptr;
17568
17569   /* Try to find a suitable floating point builtin type of size BITS.
17570      We're going to use the name of this type as the name for the complex
17571      target type that we are about to create.  */
17572   switch (cu->language)
17573     {
17574     case language_fortran:
17575       switch (bits)
17576         {
17577         case 32:
17578           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real;
17579           break;
17580         case 64:
17581           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real_s8;
17582           break;
17583         case 96:        /* The x86-32 ABI specifies 96-bit long double.  */
17584         case 128:
17585           tt = builtin_f_type (gdbarch)->builtin_real_s16;
17586           break;
17587         }
17588       break;
17589     default:
17590       switch (bits)
17591         {
17592         case 32:
17593           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_float;
17594           break;
17595         case 64:
17596           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_double;
17597           break;
17598         case 96:        /* The x86-32 ABI specifies 96-bit long double.  */
17599         case 128:
17600           tt = builtin_type (gdbarch)->builtin_long_double;
17601           break;
17602         }
17603       break;
17604     }
17605
17606   /* If the type we found doesn't match the size we were looking for, then
17607      pretend we didn't find a type at all, the complex target type we
17608      create will then be nameless.  */
17609   if (tt != nullptr && TYPE_LENGTH (tt) * TARGET_CHAR_BIT != bits)
17610     tt = nullptr;
17611
17612   const char *name = (tt == nullptr) ? nullptr : TYPE_NAME (tt);
17613   return dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name_hint);
17614 }
17615
17616 /* Find a representation of a given base type and install
17617    it in the TYPE field of the die.  */
17618
17619 static struct type *
17620 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17621 {
17622   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17623   struct type *type;
17624   struct attribute *attr;
17625   int encoding = 0, bits = 0;
17626   const char *name;
17627
17628   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
17629   if (attr)
17630     {
17631       encoding = DW_UNSND (attr);
17632     }
17633   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17634   if (attr)
17635     {
17636       bits = DW_UNSND (attr) * TARGET_CHAR_BIT;
17637     }
17638   name = dwarf2_name (die, cu);
17639   if (!name)
17640     {
17641       complaint (_("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
17642     }
17643
17644   switch (encoding)
17645     {
17646       case DW_ATE_address:
17647         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
17648         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_VOID, TARGET_CHAR_BIT, NULL);
17649         type = init_pointer_type (objfile, bits, name, type);
17650         break;
17651       case DW_ATE_boolean:
17652         type = init_boolean_type (objfile, bits, 1, name);
17653         break;
17654       case DW_ATE_complex_float:
17655         type = dwarf2_init_complex_target_type (cu, objfile, bits / 2, name);
17656         type = init_complex_type (objfile, name, type);
17657         break;
17658       case DW_ATE_decimal_float:
17659         type = init_decfloat_type (objfile, bits, name);
17660         break;
17661       case DW_ATE_float:
17662         type = dwarf2_init_float_type (objfile, bits, name, name);
17663         break;
17664       case DW_ATE_signed:
17665         type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17666         break;
17667       case DW_ATE_unsigned:
17668         if (cu->language == language_fortran
17669             && name
17670             && startswith (name, "character("))
17671           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17672         else
17673           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17674         break;
17675       case DW_ATE_signed_char:
17676         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17677             || cu->language == language_pascal
17678             || cu->language == language_fortran)
17679           type = init_character_type (objfile, bits, 0, name);
17680         else
17681           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 0, name);
17682         break;
17683       case DW_ATE_unsigned_char:
17684         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
17685             || cu->language == language_pascal
17686             || cu->language == language_fortran
17687             || cu->language == language_rust)
17688           type = init_character_type (objfile, bits, 1, name);
17689         else
17690           type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17691         break;
17692       case DW_ATE_UTF:
17693         {
17694           gdbarch *arch = get_objfile_arch (objfile);
17695
17696           if (bits == 16)
17697             type = builtin_type (arch)->builtin_char16;
17698           else if (bits == 32)
17699             type = builtin_type (arch)->builtin_char32;
17700           else
17701             {
17702               complaint (_("unsupported DW_ATE_UTF bit size: '%d'"),
17703                          bits);
17704               type = dwarf2_init_integer_type (cu, objfile, bits, 1, name);
17705             }
17706           return set_die_type (die, type, cu);
17707         }
17708         break;
17709
17710       default:
17711         complaint (_("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
17712                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
17713         type = init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, bits, name);
17714         break;
17715     }
17716
17717   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
17718     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
17719
17720   maybe_set_alignment (cu, die, type);
17721
17722   return set_die_type (die, type, cu);
17723 }
17724
17725 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
17726    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
17727    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
17728
17729 static int
17730 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
17731                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
17732 {
17733   struct dwarf2_property_baton *baton;
17734   struct obstack *obstack
17735     = &cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack;
17736
17737   if (attr == NULL || prop == NULL)
17738     return 0;
17739
17740   if (attr_form_is_block (attr))
17741     {
17742       baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17743       baton->referenced_type = NULL;
17744       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17745       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
17746       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
17747       prop->data.baton = baton;
17748       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17749       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17750     }
17751   else if (attr_form_is_ref (attr))
17752     {
17753       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
17754       struct die_info *target_die;
17755       struct attribute *target_attr;
17756
17757       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
17758       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
17759       if (target_attr == NULL)
17760         target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_data_member_location,
17761                                    target_cu);
17762       if (target_attr == NULL)
17763         return 0;
17764
17765       switch (target_attr->name)
17766         {
17767           case DW_AT_location:
17768             if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
17769               {
17770                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17771                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
17772                 fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
17773                 prop->data.baton = baton;
17774                 prop->kind = PROP_LOCLIST;
17775                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17776               }
17777             else if (attr_form_is_block (target_attr))
17778               {
17779                 baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17780                 baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
17781                 baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
17782                 baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
17783                 baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
17784                 prop->data.baton = baton;
17785                 prop->kind = PROP_LOCEXPR;
17786                 gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
17787               }
17788             else
17789               {
17790                 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
17791                                                        "dynamic property");
17792                 return 0;
17793               }
17794             break;
17795           case DW_AT_data_member_location:
17796             {
17797               LONGEST offset;
17798
17799               if (!handle_data_member_location (target_die, target_cu,
17800                                                 &offset))
17801                 return 0;
17802
17803               baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_property_baton);
17804               baton->referenced_type = read_type_die (target_die->parent,
17805                                                       target_cu);
17806               baton->offset_info.offset = offset;
17807               baton->offset_info.type = die_type (target_die, target_cu);
17808               prop->data.baton = baton;
17809               prop->kind = PROP_ADDR_OFFSET;
17810               break;
17811             }
17812         }
17813     }
17814   else if (attr_form_is_constant (attr))
17815     {
17816       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
17817       prop->kind = PROP_CONST;
17818     }
17819   else
17820     {
17821       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
17822                                              dwarf2_name (die, cu));
17823       return 0;
17824     }
17825
17826   return 1;
17827 }
17828
17829 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
17830
17831 static struct type *
17832 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
17833 {
17834   struct type *base_type, *orig_base_type;
17835   struct type *range_type;
17836   struct attribute *attr;
17837   struct dynamic_prop low, high;
17838   int low_default_is_valid;
17839   int high_bound_is_count = 0;
17840   const char *name;
17841   ULONGEST negative_mask;
17842
17843   orig_base_type = die_type (die, cu);
17844   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
17845      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
17846      creating the range type, but we use the result of check_typedef
17847      when examining properties of the type.  */
17848   base_type = check_typedef (orig_base_type);
17849
17850   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
17851   range_type = get_die_type (die, cu);
17852   if (range_type)
17853     return range_type;
17854
17855   low.kind = PROP_CONST;
17856   high.kind = PROP_CONST;
17857   high.data.const_val = 0;
17858
17859   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
17860      omitting DW_AT_lower_bound.  */
17861   switch (cu->language)
17862     {
17863     case language_c:
17864     case language_cplus:
17865       low.data.const_val = 0;
17866       low_default_is_valid = 1;
17867       break;
17868     case language_fortran:
17869       low.data.const_val = 1;
17870       low_default_is_valid = 1;
17871       break;
17872     case language_d:
17873     case language_objc:
17874     case language_rust:
17875       low.data.const_val = 0;
17876       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17877       break;
17878     case language_ada:
17879     case language_m2:
17880     case language_pascal:
17881       low.data.const_val = 1;
17882       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
17883       break;
17884     default:
17885       low.data.const_val = 0;
17886       low_default_is_valid = 0;
17887       break;
17888     }
17889
17890   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
17891   if (attr)
17892     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
17893   else if (!low_default_is_valid)
17894     complaint (_("Missing DW_AT_lower_bound "
17895                                       "- DIE at %s [in module %s]"),
17896                sect_offset_str (die->sect_off),
17897                objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17898
17899   struct attribute *attr_ub, *attr_count;
17900   attr = attr_ub = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
17901   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
17902     {
17903       attr = attr_count = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
17904       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
17905         {
17906           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
17907           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
17908             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
17909           else
17910             high_bound_is_count = 1;
17911         }
17912       else
17913         {
17914           if (attr_ub != NULL)
17915             complaint (_("Unresolved DW_AT_upper_bound "
17916                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17917                        sect_offset_str (die->sect_off),
17918                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17919           if (attr_count != NULL)
17920             complaint (_("Unresolved DW_AT_count "
17921                          "- DIE at %s [in module %s]"),
17922                        sect_offset_str (die->sect_off),
17923                        objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
17924         }
17925         
17926     }
17927
17928   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
17929      without specifying a base type.
17930      In that case, the base type must be set to the type of
17931      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
17932      three attributes references an object that has a type.
17933      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
17934      a signed integer type of size equal to the size of an address should
17935      be used.
17936      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
17937      GCC produces an empty range DIE.
17938      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
17939      high bound or count are not yet handled by this code.  */
17940   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
17941     {
17942       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
17943       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17944       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
17945       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
17946
17947       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
17948          and select the first one having a size above or equal to the
17949          architecture address size.  */
17950       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17951         base_type = int_type;
17952       else
17953         {
17954           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
17955           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17956             base_type = int_type;
17957           else
17958             {
17959               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
17960               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
17961                 base_type = int_type;
17962             }
17963         }
17964     }
17965
17966   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
17967      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
17968      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
17969      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
17970      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
17971      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
17972      the base type is signed.  */
17973   negative_mask =
17974     -((ULONGEST) 1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1));
17975   if (low.kind == PROP_CONST
17976       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
17977     low.data.const_val |= negative_mask;
17978   if (high.kind == PROP_CONST
17979       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
17980     high.data.const_val |= negative_mask;
17981
17982   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
17983
17984   if (high_bound_is_count)
17985     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
17986
17987   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
17988   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
17989     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
17990
17991   name = dwarf2_name (die, cu);
17992   if (name)
17993     TYPE_NAME (range_type) = name;
17994
17995   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
17996   if (attr)
17997     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
17998
17999   maybe_set_alignment (cu, die, range_type);
18000
18001   set_die_type (die, range_type, cu);
18002
18003   /* set_die_type should be already done.  */
18004   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
18005
18006   return range_type;
18007 }
18008
18009 static struct type *
18010 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18011 {
18012   struct type *type;
18013
18014   type = init_type (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile, TYPE_CODE_VOID,0,
18015                     NULL);
18016   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
18017
18018   /* In Ada, an unspecified type is typically used when the description
18019      of the type is defered to a different unit.  When encountering
18020      such a type, we treat it as a stub, and try to resolve it later on,
18021      when needed.  */
18022   if (cu->language == language_ada)
18023     TYPE_STUB (type) = 1;
18024
18025   return set_die_type (die, type, cu);
18026 }
18027
18028 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
18029    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
18030    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
18031    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
18032    is the parent of the die in question.  */
18033
18034 static struct die_info *
18035 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
18036                        const gdb_byte *info_ptr,
18037                        const gdb_byte **new_info_ptr,
18038                        struct die_info *parent)
18039 {
18040   struct die_info *die;
18041   const gdb_byte *cur_ptr;
18042   int has_children;
18043
18044   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
18045   if (die == NULL)
18046     {
18047       *new_info_ptr = cur_ptr;
18048       return NULL;
18049     }
18050   store_in_ref_table (die, reader->cu);
18051
18052   if (has_children)
18053     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
18054   else
18055     {
18056       die->child = NULL;
18057       *new_info_ptr = cur_ptr;
18058     }
18059
18060   die->sibling = NULL;
18061   die->parent = parent;
18062   return die;
18063 }
18064
18065 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18066    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18067    in read_die_and_children.  */
18068
18069 static struct die_info *
18070 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18071                          const gdb_byte *info_ptr,
18072                          const gdb_byte **new_info_ptr,
18073                          struct die_info *parent)
18074 {
18075   struct die_info *first_die, *last_sibling;
18076   const gdb_byte *cur_ptr;
18077
18078   cur_ptr = info_ptr;
18079   first_die = last_sibling = NULL;
18080
18081   while (1)
18082     {
18083       struct die_info *die
18084         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
18085
18086       if (die == NULL)
18087         {
18088           *new_info_ptr = cur_ptr;
18089           return first_die;
18090         }
18091
18092       if (!first_die)
18093         first_die = die;
18094       else
18095         last_sibling->sibling = die;
18096
18097       last_sibling = die;
18098     }
18099 }
18100
18101 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
18102    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
18103    in read_die_and_children.
18104    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
18105
18106 static struct die_info *
18107 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
18108                        const gdb_byte *info_ptr,
18109                        const gdb_byte **new_info_ptr,
18110                        struct die_info *parent)
18111 {
18112   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
18113                                                   new_info_ptr, parent);
18114
18115   if (dwarf_die_debug)
18116     {
18117       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18118                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18119                           get_section_name (reader->die_section),
18120                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18121                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18122       dump_die (die, dwarf_die_debug);
18123     }
18124
18125   return die;
18126 }
18127
18128 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
18129    attributes.
18130    The caller is responsible for filling in the extra attributes
18131    and updating (*DIEP)->num_attrs.
18132    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18133    except for its child, sibling, and parent fields.
18134    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18135
18136 static const gdb_byte *
18137 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
18138                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18139                  int *has_children, int num_extra_attrs)
18140 {
18141   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
18142   struct abbrev_info *abbrev;
18143   struct die_info *die;
18144   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18145   bfd *abfd = reader->abfd;
18146
18147   sect_offset sect_off = (sect_offset) (info_ptr - reader->buffer);
18148   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
18149   info_ptr += bytes_read;
18150   if (!abbrev_number)
18151     {
18152       *diep = NULL;
18153       *has_children = 0;
18154       return info_ptr;
18155     }
18156
18157   abbrev = reader->abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number);
18158   if (!abbrev)
18159     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
18160            abbrev_number,
18161            bfd_get_filename (abfd));
18162
18163   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
18164   die->sect_off = sect_off;
18165   die->tag = abbrev->tag;
18166   die->abbrev = abbrev_number;
18167
18168   /* Make the result usable.
18169      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
18170      attributes.  */
18171   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
18172
18173   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
18174     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
18175                                info_ptr);
18176
18177   *diep = die;
18178   *has_children = abbrev->has_children;
18179   return info_ptr;
18180 }
18181
18182 /* Read a die and all its attributes.
18183    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
18184    except for its child, sibling, and parent fields.
18185    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
18186
18187 static const gdb_byte *
18188 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
18189                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
18190                int *has_children)
18191 {
18192   const gdb_byte *result;
18193
18194   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
18195
18196   if (dwarf_die_debug)
18197     {
18198       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
18199                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
18200                           get_section_name (reader->die_section),
18201                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
18202                           bfd_get_filename (reader->abfd));
18203       dump_die (*diep, dwarf_die_debug);
18204     }
18205
18206   return result;
18207 }
18208 \f
18209 /* Abbreviation tables.
18210
18211    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
18212    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
18213    dies from a section we read in all abbreviations and install them
18214    in a hash table.  */
18215
18216 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
18217
18218 struct abbrev_info *
18219 abbrev_table::alloc_abbrev ()
18220 {
18221   struct abbrev_info *abbrev;
18222
18223   abbrev = XOBNEW (&abbrev_obstack, struct abbrev_info);
18224   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
18225
18226   return abbrev;
18227 }
18228
18229 /* Add an abbreviation to the table.  */
18230
18231 void
18232 abbrev_table::add_abbrev (unsigned int abbrev_number,
18233                           struct abbrev_info *abbrev)
18234 {
18235   unsigned int hash_number;
18236
18237   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18238   abbrev->next = m_abbrevs[hash_number];
18239   m_abbrevs[hash_number] = abbrev;
18240 }
18241
18242 /* Look up an abbrev in the table.
18243    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
18244
18245 struct abbrev_info *
18246 abbrev_table::lookup_abbrev (unsigned int abbrev_number)
18247 {
18248   unsigned int hash_number;
18249   struct abbrev_info *abbrev;
18250
18251   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
18252   abbrev = m_abbrevs[hash_number];
18253
18254   while (abbrev)
18255     {
18256       if (abbrev->number == abbrev_number)
18257         return abbrev;
18258       abbrev = abbrev->next;
18259     }
18260   return NULL;
18261 }
18262
18263 /* Read in an abbrev table.  */
18264
18265 static abbrev_table_up
18266 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
18267                          struct dwarf2_section_info *section,
18268                          sect_offset sect_off)
18269 {
18270   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18271   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
18272   const gdb_byte *abbrev_ptr;
18273   struct abbrev_info *cur_abbrev;
18274   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
18275   unsigned int abbrev_form;
18276   struct attr_abbrev *cur_attrs;
18277   unsigned int allocated_attrs;
18278
18279   abbrev_table_up abbrev_table (new struct abbrev_table (sect_off));
18280
18281   dwarf2_read_section (objfile, section);
18282   abbrev_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
18283   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18284   abbrev_ptr += bytes_read;
18285
18286   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
18287   cur_attrs = XNEWVEC (struct attr_abbrev, allocated_attrs);
18288
18289   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
18290   while (abbrev_number)
18291     {
18292       cur_abbrev = abbrev_table->alloc_abbrev ();
18293
18294       /* read in abbrev header */
18295       cur_abbrev->number = abbrev_number;
18296       cur_abbrev->tag
18297         = (enum dwarf_tag) read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18298       abbrev_ptr += bytes_read;
18299       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
18300       abbrev_ptr += 1;
18301
18302       /* now read in declarations */
18303       for (;;)
18304         {
18305           LONGEST implicit_const;
18306
18307           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18308           abbrev_ptr += bytes_read;
18309           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18310           abbrev_ptr += bytes_read;
18311           if (abbrev_form == DW_FORM_implicit_const)
18312             {
18313               implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, abbrev_ptr,
18314                                                    &bytes_read);
18315               abbrev_ptr += bytes_read;
18316             }
18317           else
18318             {
18319               /* Initialize it due to a false compiler warning.  */
18320               implicit_const = -1;
18321             }
18322
18323           if (abbrev_name == 0)
18324             break;
18325
18326           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
18327             {
18328               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
18329               cur_attrs
18330                 = XRESIZEVEC (struct attr_abbrev, cur_attrs, allocated_attrs);
18331             }
18332
18333           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name
18334             = (enum dwarf_attribute) abbrev_name;
18335           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].form
18336             = (enum dwarf_form) abbrev_form;
18337           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].implicit_const = implicit_const;
18338           ++cur_abbrev->num_attrs;
18339         }
18340
18341       cur_abbrev->attrs =
18342         XOBNEWVEC (&abbrev_table->abbrev_obstack, struct attr_abbrev,
18343                    cur_abbrev->num_attrs);
18344       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
18345               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
18346
18347       abbrev_table->add_abbrev (abbrev_number, cur_abbrev);
18348
18349       /* Get next abbreviation.
18350          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
18351          always properly terminated with an abbrev number of 0.
18352          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
18353          already read (which means we are about to read the abbreviations
18354          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
18355          table is reached.  */
18356       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
18357         break;
18358       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
18359       abbrev_ptr += bytes_read;
18360       if (abbrev_table->lookup_abbrev (abbrev_number) != NULL)
18361         break;
18362     }
18363
18364   xfree (cur_attrs);
18365   return abbrev_table;
18366 }
18367
18368 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
18369    symbol for.  */
18370
18371 static int
18372 is_type_tag_for_partial (int tag)
18373 {
18374   switch (tag)
18375     {
18376 #if 0
18377     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
18378        that we don't at present.  */
18379     case DW_TAG_array_type:
18380     case DW_TAG_file_type:
18381     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18382     case DW_TAG_set_type:
18383     case DW_TAG_string_type:
18384     case DW_TAG_subroutine_type:
18385 #endif
18386     case DW_TAG_base_type:
18387     case DW_TAG_class_type:
18388     case DW_TAG_interface_type:
18389     case DW_TAG_enumeration_type:
18390     case DW_TAG_structure_type:
18391     case DW_TAG_subrange_type:
18392     case DW_TAG_typedef:
18393     case DW_TAG_union_type:
18394       return 1;
18395     default:
18396       return 0;
18397     }
18398 }
18399
18400 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
18401
18402 static struct partial_die_info *
18403 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
18404                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
18405 {
18406   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18407   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
18408   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
18409   unsigned int bytes_read;
18410   unsigned int load_all = 0;
18411   int nesting_level = 1;
18412
18413   parent_die = NULL;
18414   last_die = NULL;
18415
18416   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
18417   if (cu->per_cu->load_all_dies)
18418     load_all = 1;
18419
18420   cu->partial_dies
18421     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
18422                             partial_die_hash,
18423                             partial_die_eq,
18424                             NULL,
18425                             &cu->comp_unit_obstack,
18426                             hashtab_obstack_allocate,
18427                             dummy_obstack_deallocate);
18428
18429   while (1)
18430     {
18431       abbrev_info *abbrev = peek_die_abbrev (*reader, info_ptr, &bytes_read);
18432
18433       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
18434       if (abbrev == NULL)
18435         {
18436           if (--nesting_level == 0)
18437             return first_die;
18438
18439           info_ptr += bytes_read;
18440           last_die = parent_die;
18441           parent_die = parent_die->die_parent;
18442           continue;
18443         }
18444
18445       /* Check for template arguments.  We never save these; if
18446          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
18447       if (parent_die != NULL
18448           && cu->language == language_cplus
18449           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
18450               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
18451         {
18452           parent_die->has_template_arguments = 1;
18453
18454           if (!load_all)
18455             {
18456               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
18457               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18458               continue;
18459             }
18460         }
18461
18462       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
18463          Skip their other children.  */
18464       if (!load_all
18465           && cu->language == language_cplus
18466           && parent_die != NULL
18467           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
18468         {
18469           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18470           continue;
18471         }
18472
18473       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
18474          we would not be interested in members here, but there may be
18475          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
18476          static members).  */
18477       if (!load_all
18478           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
18479           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
18480           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
18481           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
18482           && abbrev->tag != DW_TAG_inlined_subroutine
18483           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
18484           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
18485           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
18486           && abbrev->tag != DW_TAG_module
18487           && abbrev->tag != DW_TAG_member
18488           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
18489           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
18490         {
18491           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18492           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
18493           continue;
18494         }
18495
18496       struct partial_die_info pdi ((sect_offset) (info_ptr - reader->buffer),
18497                                    abbrev);
18498
18499       info_ptr = pdi.read (reader, *abbrev, info_ptr + bytes_read);
18500
18501       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
18502          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
18503          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
18504          which neither have specification tags in them, nor could have
18505          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
18506          processed and discarded.
18507
18508          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
18509          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
18510          them in normally.  When compilers which do not emit large
18511          quantities of duplicate debug information are more common,
18512          this code can probably be removed.  */
18513
18514       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
18515          of them, for a language without namespaces), can be processed
18516          directly.  */
18517       if (parent_die == NULL
18518           && pdi.has_specification == 0
18519           && pdi.is_declaration == 0
18520           && ((pdi.tag == DW_TAG_typedef && !pdi.has_children)
18521               || pdi.tag == DW_TAG_base_type
18522               || pdi.tag == DW_TAG_subrange_type))
18523         {
18524           if (building_psymtab && pdi.name != NULL)
18525             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18526                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF, -1,
18527                                  psymbol_placement::STATIC,
18528                                  0, cu->language, objfile);
18529           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18530           continue;
18531         }
18532
18533       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
18534          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
18535          type_name_or_error will error on such types later.
18536
18537          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
18538          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
18539          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
18540
18541       if (pdi.tag == DW_TAG_typedef && pdi.has_children)
18542         complaint (_("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
18543                      "- DIE at %s [in module %s]"),
18544                    sect_offset_str (pdi.sect_off), objfile_name (objfile));
18545
18546       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
18547          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
18548          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
18549          instead of queueing it.  */
18550       if (pdi.tag == DW_TAG_enumerator
18551           && parent_die != NULL
18552           && parent_die->die_parent == NULL
18553           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18554           && parent_die->has_specification == 0)
18555         {
18556           if (pdi.name == NULL)
18557             complaint (_("malformed enumerator DIE ignored"));
18558           else if (building_psymtab)
18559             add_psymbol_to_list (pdi.name, strlen (pdi.name), 0,
18560                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST, -1,
18561                                  cu->language == language_cplus
18562                                  ? psymbol_placement::GLOBAL
18563                                  : psymbol_placement::STATIC,
18564                                  0, cu->language, objfile);
18565
18566           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, &pdi, info_ptr);
18567           continue;
18568         }
18569
18570       struct partial_die_info *part_die
18571         = new (&cu->comp_unit_obstack) partial_die_info (pdi);
18572
18573       /* We'll save this DIE so link it in.  */
18574       part_die->die_parent = parent_die;
18575       part_die->die_sibling = NULL;
18576       part_die->die_child = NULL;
18577
18578       if (last_die && last_die == parent_die)
18579         last_die->die_child = part_die;
18580       else if (last_die)
18581         last_die->die_sibling = part_die;
18582
18583       last_die = part_die;
18584
18585       if (first_die == NULL)
18586         first_die = part_die;
18587
18588       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
18589          find interesting need to be in the hash table, because we
18590          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
18591          might refer to by offset later during partial symbol reading.
18592
18593          For now this means things that might have be the target of a
18594          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
18595          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
18596          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
18597          many things under the function DIE, but we do not recurse
18598          into function DIEs during partial symbol reading) and
18599          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
18600          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
18601          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
18602          only for functions, not for types.
18603
18604          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
18605          except for the performance cost.  Adding too few will result in
18606          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
18607          unit with load_all_dies set.  */
18608
18609       if (load_all
18610           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
18611           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
18612           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
18613           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
18614           || part_die->is_declaration)
18615         {
18616           void **slot;
18617
18618           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
18619                                            to_underlying (part_die->sect_off),
18620                                            INSERT);
18621           *slot = part_die;
18622         }
18623
18624       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
18625          we have no reason to follow the children of structures; for other
18626          languages we have to, so that we can get at method physnames
18627          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
18628          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
18629          inside functions to find template arguments (if the name of the
18630          function does not already contain the template arguments).
18631
18632          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
18633          blocks as well because Ada allows the definition of nested
18634          entities that could be interesting for the debugger, such as
18635          nested subprograms for instance.  */
18636       if (last_die->has_children
18637           && (load_all
18638               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
18639               || last_die->tag == DW_TAG_module
18640               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
18641               || (cu->language == language_cplus
18642                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18643                   && (last_die->name == NULL
18644                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
18645               || (cu->language != language_c
18646                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
18647                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
18648                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
18649                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
18650               || (cu->language == language_ada
18651                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
18652                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
18653         {
18654           nesting_level++;
18655           parent_die = last_die;
18656           continue;
18657         }
18658
18659       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
18660       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
18661
18662       /* Back to the top, do it again.  */
18663     }
18664 }
18665
18666 partial_die_info::partial_die_info (sect_offset sect_off_,
18667                                     struct abbrev_info *abbrev)
18668   : partial_die_info (sect_off_, abbrev->tag, abbrev->has_children)
18669 {
18670 }
18671
18672 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.
18673    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE.  */
18674
18675 const gdb_byte *
18676 partial_die_info::read (const struct die_reader_specs *reader,
18677                         const struct abbrev_info &abbrev, const gdb_byte *info_ptr)
18678 {
18679   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
18680   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18681     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18682   unsigned int i;
18683   int has_low_pc_attr = 0;
18684   int has_high_pc_attr = 0;
18685   int high_pc_relative = 0;
18686
18687   for (i = 0; i < abbrev.num_attrs; ++i)
18688     {
18689       struct attribute attr;
18690
18691       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev.attrs[i], info_ptr);
18692
18693       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
18694          partial symbol table.  */
18695       switch (attr.name)
18696         {
18697         case DW_AT_name:
18698           switch (tag)
18699             {
18700             case DW_TAG_compile_unit:
18701             case DW_TAG_partial_unit:
18702             case DW_TAG_type_unit:
18703               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
18704                  a source language identifier.  */
18705             case DW_TAG_enumeration_type:
18706             case DW_TAG_enumerator:
18707               /* These tags always have simple identifiers already; no need
18708                  to canonicalize them.  */
18709               name = DW_STRING (&attr);
18710               break;
18711             default:
18712               {
18713                 struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18714
18715                 name
18716                   = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
18717                                               &objfile->per_bfd->storage_obstack);
18718               }
18719               break;
18720             }
18721           break;
18722         case DW_AT_linkage_name:
18723         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
18724           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
18725              assume they will be the same, and we only store the last
18726              one we see.  */
18727           if (cu->language == language_ada)
18728             name = DW_STRING (&attr);
18729           linkage_name = DW_STRING (&attr);
18730           break;
18731         case DW_AT_low_pc:
18732           has_low_pc_attr = 1;
18733           lowpc = attr_value_as_address (&attr);
18734           break;
18735         case DW_AT_high_pc:
18736           has_high_pc_attr = 1;
18737           highpc = attr_value_as_address (&attr);
18738           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
18739                 high_pc_relative = 1;
18740           break;
18741         case DW_AT_location:
18742           /* Support the .debug_loc offsets.  */
18743           if (attr_form_is_block (&attr))
18744             {
18745                d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
18746             }
18747           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
18748             {
18749               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
18750             }
18751           else
18752             {
18753               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
18754                                                      "partial symbol information");
18755             }
18756           break;
18757         case DW_AT_external:
18758           is_external = DW_UNSND (&attr);
18759           break;
18760         case DW_AT_declaration:
18761           is_declaration = DW_UNSND (&attr);
18762           break;
18763         case DW_AT_type:
18764           has_type = 1;
18765           break;
18766         case DW_AT_abstract_origin:
18767         case DW_AT_specification:
18768         case DW_AT_extension:
18769           has_specification = 1;
18770           spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18771           spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18772                                    || cu->per_cu->is_dwz);
18773           break;
18774         case DW_AT_sibling:
18775           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
18776              the current compile unit.  */
18777           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
18778             complaint (_("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
18779           else
18780             {
18781               const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
18782               sect_offset off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18783               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + to_underlying (off);
18784
18785               if (sibling_ptr < info_ptr)
18786                 complaint (_("DW_AT_sibling points backwards"));
18787               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
18788                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
18789               else
18790                 sibling = sibling_ptr;
18791             }
18792           break;
18793         case DW_AT_byte_size:
18794           has_byte_size = 1;
18795           break;
18796         case DW_AT_const_value:
18797           has_const_value = 1;
18798           break;
18799         case DW_AT_calling_convention:
18800           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
18801              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
18802              to describe functions' calling conventions.
18803
18804              However, because it's a necessary piece of information in
18805              Fortran, and before DWARF 4 DW_CC_program was the only
18806              piece of debugging information whose definition refers to
18807              a 'main program' at all, several compilers marked Fortran
18808              main programs with DW_CC_program --- even when those
18809              functions use the standard calling conventions.
18810
18811              Although DWARF now specifies a way to provide this
18812              information, we support this practice for backward
18813              compatibility.  */
18814           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
18815               && cu->language == language_fortran)
18816             main_subprogram = 1;
18817           break;
18818         case DW_AT_inline:
18819           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
18820               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
18821             may_be_inlined = 1;
18822           break;
18823
18824         case DW_AT_import:
18825           if (tag == DW_TAG_imported_unit)
18826             {
18827               d.sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
18828               is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
18829                                   || cu->per_cu->is_dwz);
18830             }
18831           break;
18832
18833         case DW_AT_main_subprogram:
18834           main_subprogram = DW_UNSND (&attr);
18835           break;
18836
18837         case DW_AT_ranges:
18838           {
18839             /* It would be nice to reuse dwarf2_get_pc_bounds here,
18840                but that requires a full DIE, so instead we just
18841                reimplement it.  */
18842             int need_ranges_base = tag != DW_TAG_compile_unit;
18843             unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (&attr)
18844                                           + (need_ranges_base
18845                                              ? cu->ranges_base
18846                                              : 0));
18847
18848             /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
18849                .debug_ranges section.  */
18850             if (dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &lowpc, &highpc, cu,
18851                                     nullptr))
18852               has_pc_info = 1;
18853           }
18854           break;
18855
18856         default:
18857           break;
18858         }
18859     }
18860
18861   if (high_pc_relative)
18862     highpc += lowpc;
18863
18864   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
18865     {
18866       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
18867          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
18868          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
18869          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
18870          these sections.  If the section from that file was discarded, the
18871          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
18872          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
18873          so that GDB will ignore it.  */
18874       if (lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
18875         {
18876           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18877           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18878
18879           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is zero "
18880                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18881                      paddress (gdbarch, lowpc),
18882                      sect_offset_str (sect_off),
18883                      objfile_name (objfile));
18884         }
18885       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
18886       else if (lowpc >= highpc)
18887         {
18888           struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18889           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
18890
18891           complaint (_("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
18892                        "for DIE at %s [in module %s]"),
18893                      paddress (gdbarch, lowpc),
18894                      paddress (gdbarch, highpc),
18895                      sect_offset_str (sect_off),
18896                      objfile_name (objfile));
18897         }
18898       else
18899         has_pc_info = 1;
18900     }
18901
18902   return info_ptr;
18903 }
18904
18905 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
18906
18907 struct partial_die_info *
18908 dwarf2_cu::find_partial_die (sect_offset sect_off)
18909 {
18910   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
18911   struct partial_die_info part_die (sect_off);
18912
18913   lookup_die = ((struct partial_die_info *)
18914                 htab_find_with_hash (partial_dies, &part_die,
18915                                      to_underlying (sect_off)));
18916
18917   return lookup_die;
18918 }
18919
18920 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
18921    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
18922    outside their CU (they do however referencing other types via
18923    DW_FORM_ref_sig8).  */
18924
18925 static struct partial_die_info *
18926 find_partial_die (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
18927 {
18928   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
18929     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
18930   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18931   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
18932   struct partial_die_info *pd = NULL;
18933
18934   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
18935       && offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
18936     {
18937       pd = cu->find_partial_die (sect_off);
18938       if (pd != NULL)
18939         return pd;
18940       /* We missed recording what we needed.
18941          Load all dies and try again.  */
18942       per_cu = cu->per_cu;
18943     }
18944   else
18945     {
18946       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
18947       if (cu->per_cu->is_debug_types)
18948         {
18949           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset %s contains"
18950                    " external reference to offset %s [in module %s].\n"),
18951                  sect_offset_str (cu->header.sect_off), sect_offset_str (sect_off),
18952                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
18953         }
18954       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
18955                                                  dwarf2_per_objfile);
18956
18957       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
18958         load_partial_comp_unit (per_cu);
18959
18960       per_cu->cu->last_used = 0;
18961       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18962     }
18963
18964   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
18965      load them all and try again.  */
18966
18967   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
18968     {
18969       per_cu->load_all_dies = 1;
18970
18971       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
18972          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
18973          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
18974          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
18975          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
18976          set.  */
18977       load_partial_comp_unit (per_cu);
18978
18979       pd = per_cu->cu->find_partial_die (sect_off);
18980     }
18981
18982   if (pd == NULL)
18983     internal_error (__FILE__, __LINE__,
18984                     _("could not find partial DIE %s "
18985                       "in cache [from module %s]\n"),
18986                     sect_offset_str (sect_off), bfd_get_filename (objfile->obfd));
18987   return pd;
18988 }
18989
18990 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18991    this by looking for a member function; its demangled name will
18992    contain namespace info, if there is any.  */
18993
18994 static void
18995 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
18996                                   struct dwarf2_cu *cu)
18997 {
18998   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
18999      what template types look like, because the demangler
19000      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
19001      could fix this by only using the demangled name to get the
19002      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
19003
19004   struct partial_die_info *real_pdi;
19005   struct partial_die_info *child_pdi;
19006
19007   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
19008      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
19009      name when we create the partial symbol.  */
19010
19011   real_pdi = struct_pdi;
19012   while (real_pdi->has_specification)
19013     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
19014                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
19015
19016   if (real_pdi->die_parent != NULL)
19017     return;
19018
19019   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
19020        child_pdi != NULL;
19021        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
19022     {
19023       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
19024           && child_pdi->linkage_name != NULL)
19025         {
19026           char *actual_class_name
19027             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
19028                                                  child_pdi->linkage_name);
19029           if (actual_class_name != NULL)
19030             {
19031               struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
19032               struct_pdi->name
19033                 = ((const char *)
19034                    obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
19035                                   actual_class_name,
19036                                   strlen (actual_class_name)));
19037               xfree (actual_class_name);
19038             }
19039           break;
19040         }
19041     }
19042 }
19043
19044 void
19045 partial_die_info::fixup (struct dwarf2_cu *cu)
19046 {
19047   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
19048      This also avoids a memory leak if we were to call
19049      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
19050   if (fixup_called)
19051     return;
19052
19053   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
19054      to find a name in the referred to DIE.  */
19055
19056   if (name == NULL && has_specification)
19057     {
19058       struct partial_die_info *spec_die;
19059
19060       spec_die = find_partial_die (spec_offset, spec_is_dwz, cu);
19061
19062       spec_die->fixup (cu);
19063
19064       if (spec_die->name)
19065         {
19066           name = spec_die->name;
19067
19068           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
19069           if (spec_die->is_external)
19070             is_external = spec_die->is_external;
19071         }
19072     }
19073
19074   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
19075
19076   if (name == NULL && tag == DW_TAG_namespace)
19077     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
19078
19079   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
19080      children, see if we can determine the namespace from their linkage
19081      name.  */
19082   if (cu->language == language_cplus
19083       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def,
19084                      cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->types)
19085       && die_parent == NULL
19086       && has_children
19087       && (tag == DW_TAG_class_type
19088           || tag == DW_TAG_structure_type
19089           || tag == DW_TAG_union_type))
19090     guess_partial_die_structure_name (this, cu);
19091
19092   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
19093      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19094   if (name == NULL
19095       && (tag == DW_TAG_class_type
19096           || tag == DW_TAG_interface_type
19097           || tag == DW_TAG_structure_type
19098           || tag == DW_TAG_union_type)
19099       && linkage_name != NULL)
19100     {
19101       char *demangled;
19102
19103       demangled = gdb_demangle (linkage_name, DMGL_TYPES);
19104       if (demangled)
19105         {
19106           const char *base;
19107
19108           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19109              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19110           base = strrchr (demangled, ':');
19111           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
19112             base++;
19113           else
19114             base = demangled;
19115
19116           struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
19117           name
19118             = ((const char *)
19119                obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
19120                               base, strlen (base)));
19121           xfree (demangled);
19122         }
19123     }
19124
19125   fixup_called = 1;
19126 }
19127
19128 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
19129
19130 static const gdb_byte *
19131 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
19132                       struct attribute *attr, unsigned form,
19133                       LONGEST implicit_const, const gdb_byte *info_ptr)
19134 {
19135   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19136   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19137     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19138   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19139   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
19140   bfd *abfd = reader->abfd;
19141   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19142   unsigned int bytes_read;
19143   struct dwarf_block *blk;
19144
19145   attr->form = (enum dwarf_form) form;
19146   switch (form)
19147     {
19148     case DW_FORM_ref_addr:
19149       if (cu->header.version == 2)
19150         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19151       else
19152         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
19153                                        &cu->header, &bytes_read);
19154       info_ptr += bytes_read;
19155       break;
19156     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19157       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19158       info_ptr += bytes_read;
19159       break;
19160     case DW_FORM_addr:
19161       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
19162       DW_ADDR (attr) = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, DW_ADDR (attr));
19163       info_ptr += bytes_read;
19164       break;
19165     case DW_FORM_block2:
19166       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19167       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19168       info_ptr += 2;
19169       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19170       info_ptr += blk->size;
19171       DW_BLOCK (attr) = blk;
19172       break;
19173     case DW_FORM_block4:
19174       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19175       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19176       info_ptr += 4;
19177       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19178       info_ptr += blk->size;
19179       DW_BLOCK (attr) = blk;
19180       break;
19181     case DW_FORM_data2:
19182       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19183       info_ptr += 2;
19184       break;
19185     case DW_FORM_data4:
19186       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19187       info_ptr += 4;
19188       break;
19189     case DW_FORM_data8:
19190       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19191       info_ptr += 8;
19192       break;
19193     case DW_FORM_data16:
19194       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19195       blk->size = 16;
19196       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, 16);
19197       info_ptr += 16;
19198       DW_BLOCK (attr) = blk;
19199       break;
19200     case DW_FORM_sec_offset:
19201       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
19202       info_ptr += bytes_read;
19203       break;
19204     case DW_FORM_string:
19205       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19206       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19207       info_ptr += bytes_read;
19208       break;
19209     case DW_FORM_strp:
19210       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19211         {
19212           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (dwarf2_per_objfile,
19213                                                    abfd, info_ptr, cu_header,
19214                                                    &bytes_read);
19215           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19216           info_ptr += bytes_read;
19217           break;
19218         }
19219       /* FALLTHROUGH */
19220     case DW_FORM_line_strp:
19221       if (!cu->per_cu->is_dwz)
19222         {
19223           DW_STRING (attr) = read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
19224                                                         abfd, info_ptr,
19225                                                         cu_header, &bytes_read);
19226           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19227           info_ptr += bytes_read;
19228           break;
19229         }
19230       /* FALLTHROUGH */
19231     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19232       {
19233         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
19234         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
19235                                           &bytes_read);
19236
19237         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
19238                                                           dwz, str_offset);
19239         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19240         info_ptr += bytes_read;
19241       }
19242       break;
19243     case DW_FORM_exprloc:
19244     case DW_FORM_block:
19245       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19246       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19247       info_ptr += bytes_read;
19248       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19249       info_ptr += blk->size;
19250       DW_BLOCK (attr) = blk;
19251       break;
19252     case DW_FORM_block1:
19253       blk = dwarf_alloc_block (cu);
19254       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19255       info_ptr += 1;
19256       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
19257       info_ptr += blk->size;
19258       DW_BLOCK (attr) = blk;
19259       break;
19260     case DW_FORM_data1:
19261       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19262       info_ptr += 1;
19263       break;
19264     case DW_FORM_flag:
19265       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19266       info_ptr += 1;
19267       break;
19268     case DW_FORM_flag_present:
19269       DW_UNSND (attr) = 1;
19270       break;
19271     case DW_FORM_sdata:
19272       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19273       info_ptr += bytes_read;
19274       break;
19275     case DW_FORM_udata:
19276       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19277       info_ptr += bytes_read;
19278       break;
19279     case DW_FORM_ref1:
19280       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19281                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
19282       info_ptr += 1;
19283       break;
19284     case DW_FORM_ref2:
19285       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19286                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
19287       info_ptr += 2;
19288       break;
19289     case DW_FORM_ref4:
19290       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19291                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
19292       info_ptr += 4;
19293       break;
19294     case DW_FORM_ref8:
19295       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19296                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
19297       info_ptr += 8;
19298       break;
19299     case DW_FORM_ref_sig8:
19300       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
19301       info_ptr += 8;
19302       break;
19303     case DW_FORM_ref_udata:
19304       DW_UNSND (attr) = (to_underlying (cu->header.sect_off)
19305                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
19306       info_ptr += bytes_read;
19307       break;
19308     case DW_FORM_indirect:
19309       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19310       info_ptr += bytes_read;
19311       if (form == DW_FORM_implicit_const)
19312         {
19313           implicit_const = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19314           info_ptr += bytes_read;
19315         }
19316       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, implicit_const,
19317                                        info_ptr);
19318       break;
19319     case DW_FORM_implicit_const:
19320       DW_SND (attr) = implicit_const;
19321       break;
19322     case DW_FORM_addrx:
19323     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19324       if (reader->dwo_file == NULL)
19325         {
19326           /* For now flag a hard error.
19327              Later we can turn this into a complaint.  */
19328           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19329                  dwarf_form_name (form),
19330                  bfd_get_filename (abfd));
19331         }
19332       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
19333       info_ptr += bytes_read;
19334       break;
19335     case DW_FORM_strx:
19336     case DW_FORM_strx1:
19337     case DW_FORM_strx2:
19338     case DW_FORM_strx3:
19339     case DW_FORM_strx4:
19340     case DW_FORM_GNU_str_index:
19341       if (reader->dwo_file == NULL)
19342         {
19343           /* For now flag a hard error.
19344              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
19345           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
19346                  dwarf_form_name (form),
19347                  bfd_get_filename (abfd));
19348         }
19349       {
19350         ULONGEST str_index;
19351         if (form == DW_FORM_strx1)
19352           {
19353             str_index = read_1_byte (abfd, info_ptr);
19354             info_ptr += 1;
19355           }
19356         else if (form == DW_FORM_strx2)
19357           {
19358             str_index = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
19359             info_ptr += 2;
19360           }
19361         else if (form == DW_FORM_strx3)
19362           {
19363             str_index = read_3_bytes (abfd, info_ptr);
19364             info_ptr += 3;
19365           }
19366         else if (form == DW_FORM_strx4)
19367           {
19368             str_index = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
19369             info_ptr += 4;
19370           }
19371         else
19372           {
19373             str_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
19374             info_ptr += bytes_read;
19375           }
19376         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
19377         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
19378       }
19379       break;
19380     default:
19381       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
19382              dwarf_form_name (form),
19383              bfd_get_filename (abfd));
19384     }
19385
19386   /* Super hack.  */
19387   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
19388     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
19389
19390   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
19391      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
19392      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
19393      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
19394      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
19395      treat them as zero by default.  */
19396   if (attr->name == DW_AT_byte_size
19397       && form == DW_FORM_data4
19398       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
19399     {
19400       complaint
19401         (_("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
19402          hex_string (DW_UNSND (attr)));
19403       DW_UNSND (attr) = 0;
19404     }
19405
19406   return info_ptr;
19407 }
19408
19409 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
19410
19411 static const gdb_byte *
19412 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
19413                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
19414                 const gdb_byte *info_ptr)
19415 {
19416   attr->name = abbrev->name;
19417   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form,
19418                                abbrev->implicit_const, info_ptr);
19419 }
19420
19421 /* Read dwarf information from a buffer.  */
19422
19423 static unsigned int
19424 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19425 {
19426   return bfd_get_8 (abfd, buf);
19427 }
19428
19429 static int
19430 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19431 {
19432   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
19433 }
19434
19435 static unsigned int
19436 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19437 {
19438   return bfd_get_16 (abfd, buf);
19439 }
19440
19441 static int
19442 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19443 {
19444   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19445 }
19446
19447 static unsigned int
19448 read_3_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19449 {
19450   unsigned int result = 0;
19451   for (int i = 0; i < 3; ++i)
19452     {
19453       unsigned char byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19454       buf++;
19455       result |= ((unsigned int) byte << (i * 8));
19456     }
19457   return result;
19458 }
19459
19460 static unsigned int
19461 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19462 {
19463   return bfd_get_32 (abfd, buf);
19464 }
19465
19466 static int
19467 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19468 {
19469   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19470 }
19471
19472 static ULONGEST
19473 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
19474 {
19475   return bfd_get_64 (abfd, buf);
19476 }
19477
19478 static CORE_ADDR
19479 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
19480               unsigned int *bytes_read)
19481 {
19482   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
19483   CORE_ADDR retval = 0;
19484
19485   if (cu_header->signed_addr_p)
19486     {
19487       switch (cu_header->addr_size)
19488         {
19489         case 2:
19490           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
19491           break;
19492         case 4:
19493           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
19494           break;
19495         case 8:
19496           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
19497           break;
19498         default:
19499           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19500                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
19501                           bfd_get_filename (abfd));
19502         }
19503     }
19504   else
19505     {
19506       switch (cu_header->addr_size)
19507         {
19508         case 2:
19509           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
19510           break;
19511         case 4:
19512           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19513           break;
19514         case 8:
19515           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19516           break;
19517         default:
19518           internal_error (__FILE__, __LINE__,
19519                           _("read_address: bad switch, "
19520                             "unsigned [in module %s]"),
19521                           bfd_get_filename (abfd));
19522         }
19523     }
19524
19525   *bytes_read = cu_header->addr_size;
19526   return retval;
19527 }
19528
19529 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
19530    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
19531    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
19532    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
19533    instead of 4.
19534
19535    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
19536    function.  The older format in question stores the initial length
19537    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
19538    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
19539    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
19540    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
19541    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
19542    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
19543    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
19544    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
19545    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
19546    escape values indicating the presence of the old format.
19547
19548    The value returned via bytes_read should be used to increment the
19549    relevant pointer after calling read_initial_length().
19550
19551    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
19552      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
19553      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
19554      from:
19555
19556         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
19557
19558      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
19559
19560      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
19561      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
19562      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
19563
19564      - Kevin, July 16, 2002
19565    ] */
19566
19567 static LONGEST
19568 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
19569 {
19570   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
19571
19572   if (length == 0xffffffff)
19573     {
19574       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
19575       *bytes_read = 12;
19576     }
19577   else if (length == 0)
19578     {
19579       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
19580       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
19581       *bytes_read = 8;
19582     }
19583   else
19584     {
19585       *bytes_read = 4;
19586     }
19587
19588   return length;
19589 }
19590
19591 /* Cover function for read_initial_length.
19592    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
19593    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
19594    *OFFSET_SIZE.
19595    If the initial length size is not equivalent to that specified in
19596    CU_HEADER then issue a complaint.
19597    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
19598
19599 static LONGEST
19600 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19601                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
19602                                         unsigned int *bytes_read,
19603                                         unsigned int *offset_size)
19604 {
19605   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
19606
19607   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
19608               || cu_header->initial_length_size == 8
19609               || cu_header->initial_length_size == 12);
19610
19611   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
19612     complaint (_("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
19613
19614   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
19615   return length;
19616 }
19617
19618 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
19619    given by cu_header->offset_size.  */
19620
19621 static LONGEST
19622 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19623              const struct comp_unit_head *cu_header,
19624              unsigned int *bytes_read)
19625 {
19626   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
19627
19628   *bytes_read = cu_header->offset_size;
19629   return offset;
19630 }
19631
19632 /* Read an offset from the data stream.  */
19633
19634 static LONGEST
19635 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
19636 {
19637   LONGEST retval = 0;
19638
19639   switch (offset_size)
19640     {
19641     case 4:
19642       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
19643       break;
19644     case 8:
19645       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
19646       break;
19647     default:
19648       internal_error (__FILE__, __LINE__,
19649                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
19650                       bfd_get_filename (abfd));
19651     }
19652
19653   return retval;
19654 }
19655
19656 static const gdb_byte *
19657 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
19658 {
19659   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19660      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
19661      allocated on the temporary obstack.  */
19662   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19663   return buf;
19664 }
19665
19666 static const char *
19667 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19668                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19669 {
19670   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
19671      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
19672      allocated on the temporary obstack.  */
19673   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19674   if (*buf == '\0')
19675     {
19676       *bytes_read_ptr = 1;
19677       return NULL;
19678     }
19679   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
19680   return (const char *) buf;
19681 }
19682
19683 /* Return pointer to string at section SECT offset STR_OFFSET with error
19684    reporting strings FORM_NAME and SECT_NAME.  */
19685
19686 static const char *
19687 read_indirect_string_at_offset_from (struct objfile *objfile,
19688                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset,
19689                                      struct dwarf2_section_info *sect,
19690                                      const char *form_name,
19691                                      const char *sect_name)
19692 {
19693   dwarf2_read_section (objfile, sect);
19694   if (sect->buffer == NULL)
19695     error (_("%s used without %s section [in module %s]"),
19696            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19697   if (str_offset >= sect->size)
19698     error (_("%s pointing outside of %s section [in module %s]"),
19699            form_name, sect_name, bfd_get_filename (abfd));
19700   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19701   if (sect->buffer[str_offset] == '\0')
19702     return NULL;
19703   return (const char *) (sect->buffer + str_offset);
19704 }
19705
19706 /* Return pointer to string at .debug_str offset STR_OFFSET.  */
19707
19708 static const char *
19709 read_indirect_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19710                                 bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19711 {
19712   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19713                                               abfd, str_offset,
19714                                               &dwarf2_per_objfile->str,
19715                                               "DW_FORM_strp", ".debug_str");
19716 }
19717
19718 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset STR_OFFSET.  */
19719
19720 static const char *
19721 read_indirect_line_string_at_offset (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19722                                      bfd *abfd, LONGEST str_offset)
19723 {
19724   return read_indirect_string_at_offset_from (dwarf2_per_objfile->objfile,
19725                                               abfd, str_offset,
19726                                               &dwarf2_per_objfile->line_str,
19727                                               "DW_FORM_line_strp",
19728                                               ".debug_line_str");
19729 }
19730
19731 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
19732    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
19733    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
19734    return a pointer to the string.  */
19735
19736 static const char *
19737 read_indirect_string_from_dwz (struct objfile *objfile, struct dwz_file *dwz,
19738                                LONGEST str_offset)
19739 {
19740   dwarf2_read_section (objfile, &dwz->str);
19741
19742   if (dwz->str.buffer == NULL)
19743     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
19744              "section [in module %s]"),
19745            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19746   if (str_offset >= dwz->str.size)
19747     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
19748              ".debug_str section [in module %s]"),
19749            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
19750   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
19751   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
19752     return NULL;
19753   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
19754 }
19755
19756 /* Return pointer to string at .debug_str offset as read from BUF.
19757    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19758    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19759
19760 static const char *
19761 read_indirect_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile, bfd *abfd,
19762                       const gdb_byte *buf,
19763                       const struct comp_unit_head *cu_header,
19764                       unsigned int *bytes_read_ptr)
19765 {
19766   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19767
19768   return read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd, str_offset);
19769 }
19770
19771 /* Return pointer to string at .debug_line_str offset as read from BUF.
19772    BUF is assumed to be in a compilation unit described by CU_HEADER.
19773    Return *BYTES_READ_PTR count of bytes read from BUF.  */
19774
19775 static const char *
19776 read_indirect_line_string (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19777                            bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19778                            const struct comp_unit_head *cu_header,
19779                            unsigned int *bytes_read_ptr)
19780 {
19781   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
19782
19783   return read_indirect_line_string_at_offset (dwarf2_per_objfile, abfd,
19784                                               str_offset);
19785 }
19786
19787 ULONGEST
19788 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19789                           unsigned int *bytes_read_ptr)
19790 {
19791   ULONGEST result;
19792   unsigned int num_read;
19793   int shift;
19794   unsigned char byte;
19795
19796   result = 0;
19797   shift = 0;
19798   num_read = 0;
19799   while (1)
19800     {
19801       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19802       buf++;
19803       num_read++;
19804       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19805       if ((byte & 128) == 0)
19806         {
19807           break;
19808         }
19809       shift += 7;
19810     }
19811   *bytes_read_ptr = num_read;
19812   return result;
19813 }
19814
19815 static LONGEST
19816 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
19817                     unsigned int *bytes_read_ptr)
19818 {
19819   ULONGEST result;
19820   int shift, num_read;
19821   unsigned char byte;
19822
19823   result = 0;
19824   shift = 0;
19825   num_read = 0;
19826   while (1)
19827     {
19828       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
19829       buf++;
19830       num_read++;
19831       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
19832       shift += 7;
19833       if ((byte & 128) == 0)
19834         {
19835           break;
19836         }
19837     }
19838   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
19839     result |= -(((ULONGEST) 1) << shift);
19840   *bytes_read_ptr = num_read;
19841   return result;
19842 }
19843
19844 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
19845    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
19846    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
19847
19848 static CORE_ADDR
19849 read_addr_index_1 (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
19850                    unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
19851 {
19852   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19853   bfd *abfd = objfile->obfd;
19854   const gdb_byte *info_ptr;
19855
19856   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
19857   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
19858     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
19859            objfile_name (objfile));
19860   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
19861     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
19862              ".debug_addr section [in module %s]"),
19863            objfile_name (objfile));
19864   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
19865               + addr_base + addr_index * addr_size);
19866   if (addr_size == 4)
19867     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
19868   else
19869     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
19870 }
19871
19872 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
19873
19874 static CORE_ADDR
19875 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
19876 {
19877   return read_addr_index_1 (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile, addr_index,
19878                             cu->addr_base, cu->header.addr_size);
19879 }
19880
19881 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
19882
19883 static CORE_ADDR
19884 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
19885                              unsigned int *bytes_read)
19886 {
19887   bfd *abfd = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile->obfd;
19888   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
19889
19890   return read_addr_index (cu, addr_index);
19891 }
19892
19893 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
19894    back to dwarf2_read_addr_index.  */
19895
19896 struct dwarf2_read_addr_index_data
19897 {
19898   ULONGEST addr_base;
19899   int addr_size;
19900 };
19901
19902 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
19903
19904 static void
19905 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19906                                const gdb_byte *info_ptr,
19907                                struct die_info *comp_unit_die,
19908                                int has_children,
19909                                void *data)
19910 {
19911   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19912   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
19913     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
19914
19915   aidata->addr_base = cu->addr_base;
19916   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
19917 }
19918
19919 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
19920    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
19921    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
19922    may no longer exist.  */
19923
19924 CORE_ADDR
19925 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19926                         unsigned int addr_index)
19927 {
19928   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
19929   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
19930   ULONGEST addr_base;
19931   int addr_size;
19932
19933   /* We need addr_base and addr_size.
19934      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
19935      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
19936      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
19937      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
19938      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
19939      so we're not in uncharted territory here.
19940      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
19941      in the DIE.
19942
19943      We don't need to read the entire CU(/TU).
19944      We just need the header and top level die.
19945
19946      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
19947      For now we skip this optimization.  */
19948
19949   if (cu != NULL)
19950     {
19951       addr_base = cu->addr_base;
19952       addr_size = cu->header.addr_size;
19953     }
19954   else
19955     {
19956       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
19957
19958       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
19959          we need addr_base.  */
19960       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0, false,
19961                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
19962       addr_base = aidata.addr_base;
19963       addr_size = aidata.addr_size;
19964     }
19965
19966   return read_addr_index_1 (dwarf2_per_objfile, addr_index, addr_base,
19967                             addr_size);
19968 }
19969
19970 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index or DW_FORM_strx, fetch the string.
19971    This is only used by the Fission support.  */
19972
19973 static const char *
19974 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
19975 {
19976   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19977   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
19978     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
19979   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
19980   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
19981   bfd *abfd = objfile->obfd;
19982   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
19983   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
19984     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
19985   const gdb_byte *info_ptr;
19986   ULONGEST str_offset;
19987   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index or DW_FORM_strx";
19988
19989   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
19990   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
19991   if (str_section->buffer == NULL)
19992     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
19993              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19994            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19995   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
19996     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
19997              " in CU at offset %s [in module %s]"),
19998            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
19999   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
20000     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
20001              " section in CU at offset %s [in module %s]"),
20002            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
20003   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
20004               + str_index * cu->header.offset_size);
20005   if (cu->header.offset_size == 4)
20006     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
20007   else
20008     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
20009   if (str_offset >= str_section->size)
20010     error (_("Offset from %s pointing outside of"
20011              " .debug_str.dwo section in CU at offset %s [in module %s]"),
20012            form_name, sect_offset_str (cu->header.sect_off), objf_name);
20013   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
20014 }
20015
20016 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
20017
20018 static int
20019 leb128_size (const gdb_byte *buf)
20020 {
20021   const gdb_byte *begin = buf;
20022   gdb_byte byte;
20023
20024   while (1)
20025     {
20026       byte = *buf++;
20027       if ((byte & 128) == 0)
20028         return buf - begin;
20029     }
20030 }
20031
20032 static void
20033 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
20034 {
20035   switch (lang)
20036     {
20037     case DW_LANG_C89:
20038     case DW_LANG_C99:
20039     case DW_LANG_C11:
20040     case DW_LANG_C:
20041     case DW_LANG_UPC:
20042       cu->language = language_c;
20043       break;
20044     case DW_LANG_Java:
20045     case DW_LANG_C_plus_plus:
20046     case DW_LANG_C_plus_plus_11:
20047     case DW_LANG_C_plus_plus_14:
20048       cu->language = language_cplus;
20049       break;
20050     case DW_LANG_D:
20051       cu->language = language_d;
20052       break;
20053     case DW_LANG_Fortran77:
20054     case DW_LANG_Fortran90:
20055     case DW_LANG_Fortran95:
20056     case DW_LANG_Fortran03:
20057     case DW_LANG_Fortran08:
20058       cu->language = language_fortran;
20059       break;
20060     case DW_LANG_Go:
20061       cu->language = language_go;
20062       break;
20063     case DW_LANG_Mips_Assembler:
20064       cu->language = language_asm;
20065       break;
20066     case DW_LANG_Ada83:
20067     case DW_LANG_Ada95:
20068       cu->language = language_ada;
20069       break;
20070     case DW_LANG_Modula2:
20071       cu->language = language_m2;
20072       break;
20073     case DW_LANG_Pascal83:
20074       cu->language = language_pascal;
20075       break;
20076     case DW_LANG_ObjC:
20077       cu->language = language_objc;
20078       break;
20079     case DW_LANG_Rust:
20080     case DW_LANG_Rust_old:
20081       cu->language = language_rust;
20082       break;
20083     case DW_LANG_Cobol74:
20084     case DW_LANG_Cobol85:
20085     default:
20086       cu->language = language_minimal;
20087       break;
20088     }
20089   cu->language_defn = language_def (cu->language);
20090 }
20091
20092 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
20093
20094 static struct attribute *
20095 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20096 {
20097   for (;;)
20098     {
20099       unsigned int i;
20100       struct attribute *spec = NULL;
20101
20102       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20103         {
20104           if (die->attrs[i].name == name)
20105             return &die->attrs[i];
20106           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
20107               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
20108             spec = &die->attrs[i];
20109         }
20110
20111       if (!spec)
20112         break;
20113
20114       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
20115     }
20116
20117   return NULL;
20118 }
20119
20120 /* Return the named attribute or NULL if not there,
20121    but do not follow DW_AT_specification, etc.
20122    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
20123    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
20124    back up the chain, and we want to go down.  */
20125
20126 static struct attribute *
20127 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
20128 {
20129   unsigned int i;
20130
20131   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
20132     if (die->attrs[i].name == name)
20133       return &die->attrs[i];
20134
20135   return NULL;
20136 }
20137
20138 /* Return the string associated with a string-typed attribute, or NULL if it
20139    is either not found or is of an incorrect type.  */
20140
20141 static const char *
20142 dwarf2_string_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
20143 {
20144   struct attribute *attr;
20145   const char *str = NULL;
20146
20147   attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20148
20149   if (attr != NULL)
20150     {
20151       if (attr->form == DW_FORM_strp || attr->form == DW_FORM_line_strp
20152           || attr->form == DW_FORM_string
20153           || attr->form == DW_FORM_strx
20154           || attr->form == DW_FORM_GNU_str_index
20155           || attr->form == DW_FORM_GNU_strp_alt)
20156         str = DW_STRING (attr);
20157       else
20158         complaint (_("string type expected for attribute %s for "
20159                      "DIE at %s in module %s"),
20160                    dwarf_attr_name (name), sect_offset_str (die->sect_off),
20161                    objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
20162     }
20163
20164   return str;
20165 }
20166
20167 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
20168    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
20169    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
20170
20171 static int
20172 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
20173 {
20174   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
20175
20176   return (attr && DW_UNSND (attr));
20177 }
20178
20179 static int
20180 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
20181 {
20182   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
20183      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
20184      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
20185      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
20186      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
20187      to a different DIE referenced by the specification attribute,
20188      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
20189   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
20190           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
20191 }
20192
20193 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
20194    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
20195    containing the return value on output.  If there is no
20196    specification, but there is an abstract origin, that is
20197    returned.  */
20198
20199 static struct die_info *
20200 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
20201 {
20202   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
20203                                              *spec_cu);
20204
20205   if (spec_attr == NULL)
20206     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
20207
20208   if (spec_attr == NULL)
20209     return NULL;
20210   else
20211     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
20212 }
20213
20214 /* Stub for free_line_header to match void * callback types.  */
20215
20216 static void
20217 free_line_header_voidp (void *arg)
20218 {
20219   struct line_header *lh = (struct line_header *) arg;
20220
20221   delete lh;
20222 }
20223
20224 void
20225 line_header::add_include_dir (const char *include_dir)
20226 {
20227   if (dwarf_line_debug >= 2)
20228     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding dir %zu: %s\n",
20229                         include_dirs.size () + 1, include_dir);
20230
20231   include_dirs.push_back (include_dir);
20232 }
20233
20234 void
20235 line_header::add_file_name (const char *name,
20236                             dir_index d_index,
20237                             unsigned int mod_time,
20238                             unsigned int length)
20239 {
20240   if (dwarf_line_debug >= 2)
20241     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Adding file %u: %s\n",
20242                         (unsigned) file_names.size () + 1, name);
20243
20244   file_names.emplace_back (name, d_index, mod_time, length);
20245 }
20246
20247 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a CU.  */
20248
20249 static struct dwarf2_section_info *
20250 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
20251 {
20252   struct dwarf2_section_info *section;
20253   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20254     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20255
20256   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
20257      DWO file.  */
20258   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20259     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
20260   else if (cu->per_cu->is_dwz)
20261     {
20262       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
20263
20264       section = &dwz->line;
20265     }
20266   else
20267     section = &dwarf2_per_objfile->line;
20268
20269   return section;
20270 }
20271
20272 /* Read directory or file name entry format, starting with byte of
20273    format count entries, ULEB128 pairs of entry formats, ULEB128 of
20274    entries count and the entries themselves in the described entry
20275    format.  */
20276
20277 static void
20278 read_formatted_entries (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile,
20279                         bfd *abfd, const gdb_byte **bufp,
20280                         struct line_header *lh,
20281                         const struct comp_unit_head *cu_header,
20282                         void (*callback) (struct line_header *lh,
20283                                           const char *name,
20284                                           dir_index d_index,
20285                                           unsigned int mod_time,
20286                                           unsigned int length))
20287 {
20288   gdb_byte format_count, formati;
20289   ULONGEST data_count, datai;
20290   const gdb_byte *buf = *bufp;
20291   const gdb_byte *format_header_data;
20292   unsigned int bytes_read;
20293
20294   format_count = read_1_byte (abfd, buf);
20295   buf += 1;
20296   format_header_data = buf;
20297   for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20298     {
20299       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20300       buf += bytes_read;
20301       read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20302       buf += bytes_read;
20303     }
20304
20305   data_count = read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read);
20306   buf += bytes_read;
20307   for (datai = 0; datai < data_count; datai++)
20308     {
20309       const gdb_byte *format = format_header_data;
20310       struct file_entry fe;
20311
20312       for (formati = 0; formati < format_count; formati++)
20313         {
20314           ULONGEST content_type = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20315           format += bytes_read;
20316
20317           ULONGEST form  = read_unsigned_leb128 (abfd, format, &bytes_read);
20318           format += bytes_read;
20319
20320           gdb::optional<const char *> string;
20321           gdb::optional<unsigned int> uint;
20322
20323           switch (form)
20324             {
20325             case DW_FORM_string:
20326               string.emplace (read_direct_string (abfd, buf, &bytes_read));
20327               buf += bytes_read;
20328               break;
20329
20330             case DW_FORM_line_strp:
20331               string.emplace (read_indirect_line_string (dwarf2_per_objfile,
20332                                                          abfd, buf,
20333                                                          cu_header,
20334                                                          &bytes_read));
20335               buf += bytes_read;
20336               break;
20337
20338             case DW_FORM_data1:
20339               uint.emplace (read_1_byte (abfd, buf));
20340               buf += 1;
20341               break;
20342
20343             case DW_FORM_data2:
20344               uint.emplace (read_2_bytes (abfd, buf));
20345               buf += 2;
20346               break;
20347
20348             case DW_FORM_data4:
20349               uint.emplace (read_4_bytes (abfd, buf));
20350               buf += 4;
20351               break;
20352
20353             case DW_FORM_data8:
20354               uint.emplace (read_8_bytes (abfd, buf));
20355               buf += 8;
20356               break;
20357
20358             case DW_FORM_udata:
20359               uint.emplace (read_unsigned_leb128 (abfd, buf, &bytes_read));
20360               buf += bytes_read;
20361               break;
20362
20363             case DW_FORM_block:
20364               /* It is valid only for DW_LNCT_timestamp which is ignored by
20365                  current GDB.  */
20366               break;
20367             }
20368
20369           switch (content_type)
20370             {
20371             case DW_LNCT_path:
20372               if (string.has_value ())
20373                 fe.name = *string;
20374               break;
20375             case DW_LNCT_directory_index:
20376               if (uint.has_value ())
20377                 fe.d_index = (dir_index) *uint;
20378               break;
20379             case DW_LNCT_timestamp:
20380               if (uint.has_value ())
20381                 fe.mod_time = *uint;
20382               break;
20383             case DW_LNCT_size:
20384               if (uint.has_value ())
20385                 fe.length = *uint;
20386               break;
20387             case DW_LNCT_MD5:
20388               break;
20389             default:
20390               complaint (_("Unknown format content type %s"),
20391                          pulongest (content_type));
20392             }
20393         }
20394
20395       callback (lh, fe.name, fe.d_index, fe.mod_time, fe.length);
20396     }
20397
20398   *bufp = buf;
20399 }
20400
20401 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
20402    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
20403    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
20404    Returns NULL if there is a problem reading the header, e.g., if it
20405    has a version we don't understand.
20406
20407    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
20408    the returned object point into the dwarf line section buffer,
20409    and must not be freed.  */
20410
20411 static line_header_up
20412 dwarf_decode_line_header (sect_offset sect_off, struct dwarf2_cu *cu)
20413 {
20414   const gdb_byte *line_ptr;
20415   unsigned int bytes_read, offset_size;
20416   int i;
20417   const char *cur_dir, *cur_file;
20418   struct dwarf2_section_info *section;
20419   bfd *abfd;
20420   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
20421     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
20422
20423   section = get_debug_line_section (cu);
20424   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
20425   if (section->buffer == NULL)
20426     {
20427       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
20428         complaint (_("missing .debug_line.dwo section"));
20429       else
20430         complaint (_("missing .debug_line section"));
20431       return 0;
20432     }
20433
20434   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
20435      Only then do we know we have such a section.  */
20436   abfd = get_section_bfd_owner (section);
20437
20438   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
20439      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
20440   if (to_underlying (sect_off) + 4 >= section->size)
20441     {
20442       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20443       return 0;
20444     }
20445
20446   line_header_up lh (new line_header ());
20447
20448   lh->sect_off = sect_off;
20449   lh->offset_in_dwz = cu->per_cu->is_dwz;
20450
20451   line_ptr = section->buffer + to_underlying (sect_off);
20452
20453   /* Read in the header.  */
20454   lh->total_length =
20455     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
20456                                             &bytes_read, &offset_size);
20457   line_ptr += bytes_read;
20458   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
20459     {
20460       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
20461       return 0;
20462     }
20463   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
20464   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
20465   line_ptr += 2;
20466   if (lh->version > 5)
20467     {
20468       /* This is a version we don't understand.  The format could have
20469          changed in ways we don't handle properly so just punt.  */
20470       complaint (_("unsupported version in .debug_line section"));
20471       return NULL;
20472     }
20473   if (lh->version >= 5)
20474     {
20475       gdb_byte segment_selector_size;
20476
20477       /* Skip address size.  */
20478       read_1_byte (abfd, line_ptr);
20479       line_ptr += 1;
20480
20481       segment_selector_size = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20482       line_ptr += 1;
20483       if (segment_selector_size != 0)
20484         {
20485           complaint (_("unsupported segment selector size %u "
20486                        "in .debug_line section"),
20487                      segment_selector_size);
20488           return NULL;
20489         }
20490     }
20491   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
20492   line_ptr += offset_size;
20493   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20494   line_ptr += 1;
20495   if (lh->version >= 4)
20496     {
20497       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20498       line_ptr += 1;
20499     }
20500   else
20501     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20502
20503   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
20504     {
20505       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
20506       complaint (_("invalid maximum_ops_per_instruction "
20507                    "in `.debug_line' section"));
20508     }
20509
20510   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20511   line_ptr += 1;
20512   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
20513   line_ptr += 1;
20514   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20515   line_ptr += 1;
20516   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20517   line_ptr += 1;
20518   lh->standard_opcode_lengths.reset (new unsigned char[lh->opcode_base]);
20519
20520   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
20521   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
20522     {
20523       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
20524       line_ptr += 1;
20525     }
20526
20527   if (lh->version >= 5)
20528     {
20529       /* Read directory table.  */
20530       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20531                               &cu->header,
20532                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20533                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20534                                   unsigned int length)
20535         {
20536           header->add_include_dir (name);
20537         });
20538
20539       /* Read file name table.  */
20540       read_formatted_entries (dwarf2_per_objfile, abfd, &line_ptr, lh.get (),
20541                               &cu->header,
20542                               [] (struct line_header *header, const char *name,
20543                                   dir_index d_index, unsigned int mod_time,
20544                                   unsigned int length)
20545         {
20546           header->add_file_name (name, d_index, mod_time, length);
20547         });
20548     }
20549   else
20550     {
20551       /* Read directory table.  */
20552       while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20553         {
20554           line_ptr += bytes_read;
20555           lh->add_include_dir (cur_dir);
20556         }
20557       line_ptr += bytes_read;
20558
20559       /* Read file name table.  */
20560       while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
20561         {
20562           unsigned int mod_time, length;
20563           dir_index d_index;
20564
20565           line_ptr += bytes_read;
20566           d_index = (dir_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20567           line_ptr += bytes_read;
20568           mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20569           line_ptr += bytes_read;
20570           length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
20571           line_ptr += bytes_read;
20572
20573           lh->add_file_name (cur_file, d_index, mod_time, length);
20574         }
20575       line_ptr += bytes_read;
20576     }
20577   lh->statement_program_start = line_ptr;
20578
20579   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
20580     complaint (_("line number info header doesn't "
20581                  "fit in `.debug_line' section"));
20582
20583   return lh;
20584 }
20585
20586 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
20587    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
20588    in line header LH of PST.
20589    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
20590    If space for the result is malloc'd, *NAME_HOLDER will be set.
20591    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.  */
20592
20593 static const char *
20594 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
20595                            const struct partial_symtab *pst,
20596                            const char *comp_dir,
20597                            gdb::unique_xmalloc_ptr<char> *name_holder)
20598 {
20599   const file_entry &fe = lh->file_names[file_index];
20600   const char *include_name = fe.name;
20601   const char *include_name_to_compare = include_name;
20602   const char *pst_filename;
20603   int file_is_pst;
20604
20605   const char *dir_name = fe.include_dir (lh);
20606
20607   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> hold_compare;
20608   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
20609       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
20610     {
20611       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
20612          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
20613          Before we do the comparison, however, we need to account
20614          for DIR_NAME and COMP_DIR.
20615          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
20616          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
20617          However, the directory we record in the include-file's
20618          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
20619          corresponding symtab(s)).
20620
20621          Example:
20622
20623          bash$ cd /tmp
20624          bash$ gcc -g ./hello.c
20625          include_name = "hello.c"
20626          dir_name = "."
20627          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
20628          DW_AT_name = "./hello.c"
20629
20630       */
20631
20632       if (dir_name != NULL)
20633         {
20634           name_holder->reset (concat (dir_name, SLASH_STRING,
20635                                       include_name, (char *) NULL));
20636           include_name = name_holder->get ();
20637           include_name_to_compare = include_name;
20638         }
20639       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
20640         {
20641           hold_compare.reset (concat (comp_dir, SLASH_STRING,
20642                                       include_name, (char *) NULL));
20643           include_name_to_compare = hold_compare.get ();
20644         }
20645     }
20646
20647   pst_filename = pst->filename;
20648   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copied_name;
20649   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
20650     {
20651       copied_name.reset (concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
20652                                  pst_filename, (char *) NULL));
20653       pst_filename = copied_name.get ();
20654     }
20655
20656   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
20657
20658   if (file_is_pst)
20659     return NULL;
20660   return include_name;
20661 }
20662
20663 /* State machine to track the state of the line number program.  */
20664
20665 class lnp_state_machine
20666 {
20667 public:
20668   /* Initialize a machine state for the start of a line number
20669      program.  */
20670   lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch, line_header *lh,
20671                      bool record_lines_p);
20672
20673   file_entry *current_file ()
20674   {
20675     /* lh->file_names is 0-based, but the file name numbers in the
20676        statement program are 1-based.  */
20677     return m_line_header->file_name_at (m_file);
20678   }
20679
20680   /* Record the line in the state machine.  END_SEQUENCE is true if
20681      we're processing the end of a sequence.  */
20682   void record_line (bool end_sequence);
20683
20684   /* Check ADDRESS is zero and less than UNRELOCATED_LOWPC and if true
20685      nop-out rest of the lines in this sequence.  */
20686   void check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
20687                            const gdb_byte *line_ptr,
20688                            CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address);
20689
20690   void handle_set_discriminator (unsigned int discriminator)
20691   {
20692     m_discriminator = discriminator;
20693     m_line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
20694   }
20695
20696   /* Handle DW_LNE_set_address.  */
20697   void handle_set_address (CORE_ADDR baseaddr, CORE_ADDR address)
20698   {
20699     m_op_index = 0;
20700     address += baseaddr;
20701     m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, address, false);
20702   }
20703
20704   /* Handle DW_LNS_advance_pc.  */
20705   void handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust);
20706
20707   /* Handle a special opcode.  */
20708   void handle_special_opcode (unsigned char op_code);
20709
20710   /* Handle DW_LNS_advance_line.  */
20711   void handle_advance_line (int line_delta)
20712   {
20713     advance_line (line_delta);
20714   }
20715
20716   /* Handle DW_LNS_set_file.  */
20717   void handle_set_file (file_name_index file);
20718
20719   /* Handle DW_LNS_negate_stmt.  */
20720   void handle_negate_stmt ()
20721   {
20722     m_is_stmt = !m_is_stmt;
20723   }
20724
20725   /* Handle DW_LNS_const_add_pc.  */
20726   void handle_const_add_pc ();
20727
20728   /* Handle DW_LNS_fixed_advance_pc.  */
20729   void handle_fixed_advance_pc (CORE_ADDR addr_adj)
20730   {
20731     m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20732     m_op_index = 0;
20733   }
20734
20735   /* Handle DW_LNS_copy.  */
20736   void handle_copy ()
20737   {
20738     record_line (false);
20739     m_discriminator = 0;
20740   }
20741
20742   /* Handle DW_LNE_end_sequence.  */
20743   void handle_end_sequence ()
20744   {
20745     m_currently_recording_lines = true;
20746   }
20747
20748 private:
20749   /* Advance the line by LINE_DELTA.  */
20750   void advance_line (int line_delta)
20751   {
20752     m_line += line_delta;
20753
20754     if (line_delta != 0)
20755       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20756   }
20757
20758   struct dwarf2_cu *m_cu;
20759
20760   gdbarch *m_gdbarch;
20761
20762   /* True if we're recording lines.
20763      Otherwise we're building partial symtabs and are just interested in
20764      finding include files mentioned by the line number program.  */
20765   bool m_record_lines_p;
20766
20767   /* The line number header.  */
20768   line_header *m_line_header;
20769
20770   /* These are part of the standard DWARF line number state machine,
20771      and initialized according to the DWARF spec.  */
20772
20773   unsigned char m_op_index = 0;
20774   /* The line table index (1-based) of the current file.  */
20775   file_name_index m_file = (file_name_index) 1;
20776   unsigned int m_line = 1;
20777
20778   /* These are initialized in the constructor.  */
20779
20780   CORE_ADDR m_address;
20781   bool m_is_stmt;
20782   unsigned int m_discriminator;
20783
20784   /* Additional bits of state we need to track.  */
20785
20786   /* The last file that we called dwarf2_start_subfile for.
20787      This is only used for TLLs.  */
20788   unsigned int m_last_file = 0;
20789   /* The last file a line number was recorded for.  */
20790   struct subfile *m_last_subfile = NULL;
20791
20792   /* When true, record the lines we decode.  */
20793   bool m_currently_recording_lines = false;
20794
20795   /* The last line number that was recorded, used to coalesce
20796      consecutive entries for the same line.  This can happen, for
20797      example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
20798   unsigned int m_last_line = 0;
20799   bool m_line_has_non_zero_discriminator = false;
20800 };
20801
20802 void
20803 lnp_state_machine::handle_advance_pc (CORE_ADDR adjust)
20804 {
20805   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index + adjust)
20806                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20807                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20808   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20809   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20810                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20811 }
20812
20813 void
20814 lnp_state_machine::handle_special_opcode (unsigned char op_code)
20815 {
20816   unsigned char adj_opcode = op_code - m_line_header->opcode_base;
20817   CORE_ADDR addr_adj = (((m_op_index
20818                           + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20819                          / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20820                         * m_line_header->minimum_instruction_length);
20821   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20822   m_op_index = ((m_op_index + (adj_opcode / m_line_header->line_range))
20823                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20824
20825   int line_delta = (m_line_header->line_base
20826                     + (adj_opcode % m_line_header->line_range));
20827   advance_line (line_delta);
20828   record_line (false);
20829   m_discriminator = 0;
20830 }
20831
20832 void
20833 lnp_state_machine::handle_set_file (file_name_index file)
20834 {
20835   m_file = file;
20836
20837   const file_entry *fe = current_file ();
20838   if (fe == NULL)
20839     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20840   else if (m_record_lines_p)
20841     {
20842       const char *dir = fe->include_dir (m_line_header);
20843
20844       m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
20845       m_line_has_non_zero_discriminator = m_discriminator != 0;
20846       dwarf2_start_subfile (m_cu, fe->name, dir);
20847     }
20848 }
20849
20850 void
20851 lnp_state_machine::handle_const_add_pc ()
20852 {
20853   CORE_ADDR adjust
20854     = (255 - m_line_header->opcode_base) / m_line_header->line_range;
20855
20856   CORE_ADDR addr_adj
20857     = (((m_op_index + adjust)
20858         / m_line_header->maximum_ops_per_instruction)
20859        * m_line_header->minimum_instruction_length);
20860
20861   m_address += gdbarch_adjust_dwarf2_line (m_gdbarch, addr_adj, true);
20862   m_op_index = ((m_op_index + adjust)
20863                 % m_line_header->maximum_ops_per_instruction);
20864 }
20865
20866 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
20867    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
20868    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
20869    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
20870    had a non-zero discriminator.
20871
20872    We have to be careful in the presence of discriminators.
20873    E.g., for this line:
20874
20875      for (i = 0; i < 100000; i++);
20876
20877    clang can emit four line number entries for that one line,
20878    each with a different discriminator.
20879    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
20880
20881    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
20882    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
20883    gdb would get confused about whether the pc really was in the
20884    middle of the line.
20885
20886    Things are further complicated by the fact that two consecutive
20887    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
20888    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
20889    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
20890    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
20891    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
20892
20893    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
20894    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
20895
20896 static int
20897 dwarf_record_line_p (struct dwarf2_cu *cu,
20898                      unsigned int line, unsigned int last_line,
20899                      int line_has_non_zero_discriminator,
20900                      struct subfile *last_subfile)
20901 {
20902   if (cu->get_builder ()->get_current_subfile () != last_subfile)
20903     return 1;
20904   if (line != last_line)
20905     return 1;
20906   /* Same line for the same file that we've seen already.
20907      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
20908      has never had a non-zero discriminator.  */
20909   if (!line_has_non_zero_discriminator)
20910     return 1;
20911   return 0;
20912 }
20913
20914 /* Use the CU's builder to record line number LINE beginning at
20915    address ADDRESS in the line table of subfile SUBFILE.  */
20916
20917 static void
20918 dwarf_record_line_1 (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20919                      unsigned int line, CORE_ADDR address,
20920                      struct dwarf2_cu *cu)
20921 {
20922   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
20923
20924   if (dwarf_line_debug)
20925     {
20926       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20927                           "Recording line %u, file %s, address %s\n",
20928                           line, lbasename (subfile->name),
20929                           paddress (gdbarch, address));
20930     }
20931
20932   if (cu != nullptr)
20933     cu->get_builder ()->record_line (subfile, line, addr);
20934 }
20935
20936 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
20937    Mark the end of a set of line number records.
20938    The arguments are the same as for dwarf_record_line_1.
20939    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
20940
20941 static void
20942 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
20943                    CORE_ADDR address, struct dwarf2_cu *cu)
20944 {
20945   if (subfile == NULL)
20946     return;
20947
20948   if (dwarf_line_debug)
20949     {
20950       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20951                           "Finishing current line, file %s, address %s\n",
20952                           lbasename (subfile->name),
20953                           paddress (gdbarch, address));
20954     }
20955
20956   dwarf_record_line_1 (gdbarch, subfile, 0, address, cu);
20957 }
20958
20959 void
20960 lnp_state_machine::record_line (bool end_sequence)
20961 {
20962   if (dwarf_line_debug)
20963     {
20964       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
20965                           "Processing actual line %u: file %u,"
20966                           " address %s, is_stmt %u, discrim %u\n",
20967                           m_line, to_underlying (m_file),
20968                           paddress (m_gdbarch, m_address),
20969                           m_is_stmt, m_discriminator);
20970     }
20971
20972   file_entry *fe = current_file ();
20973
20974   if (fe == NULL)
20975     dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
20976   /* For now we ignore lines not starting on an instruction boundary.
20977      But not when processing end_sequence for compatibility with the
20978      previous version of the code.  */
20979   else if (m_op_index == 0 || end_sequence)
20980     {
20981       fe->included_p = 1;
20982       if (m_record_lines_p && (producer_is_codewarrior (m_cu) || m_is_stmt))
20983         {
20984           if (m_last_subfile != m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ()
20985               || end_sequence)
20986             {
20987               dwarf_finish_line (m_gdbarch, m_last_subfile, m_address,
20988                                  m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
20989             }
20990
20991           if (!end_sequence)
20992             {
20993               if (dwarf_record_line_p (m_cu, m_line, m_last_line,
20994                                        m_line_has_non_zero_discriminator,
20995                                        m_last_subfile))
20996                 {
20997                   buildsym_compunit *builder = m_cu->get_builder ();
20998                   dwarf_record_line_1 (m_gdbarch,
20999                                        builder->get_current_subfile (),
21000                                        m_line, m_address,
21001                                        m_currently_recording_lines ? m_cu : nullptr);
21002                 }
21003               m_last_subfile = m_cu->get_builder ()->get_current_subfile ();
21004               m_last_line = m_line;
21005             }
21006         }
21007     }
21008 }
21009
21010 lnp_state_machine::lnp_state_machine (struct dwarf2_cu *cu, gdbarch *arch,
21011                                       line_header *lh, bool record_lines_p)
21012 {
21013   m_cu = cu;
21014   m_gdbarch = arch;
21015   m_record_lines_p = record_lines_p;
21016   m_line_header = lh;
21017
21018   m_currently_recording_lines = true;
21019
21020   /* Call `gdbarch_adjust_dwarf2_line' on the initial 0 address as if there
21021      was a line entry for it so that the backend has a chance to adjust it
21022      and also record it in case it needs it.  This is currently used by MIPS
21023      code, cf. `mips_adjust_dwarf2_line'.  */
21024   m_address = gdbarch_adjust_dwarf2_line (arch, 0, 0);
21025   m_is_stmt = lh->default_is_stmt;
21026   m_discriminator = 0;
21027 }
21028
21029 void
21030 lnp_state_machine::check_line_address (struct dwarf2_cu *cu,
21031                                        const gdb_byte *line_ptr,
21032                                        CORE_ADDR unrelocated_lowpc, CORE_ADDR address)
21033 {
21034   /* If ADDRESS < UNRELOCATED_LOWPC then it's not a usable value, it's outside
21035      the pc range of the CU.  However, we restrict the test to only ADDRESS
21036      values of zero to preserve GDB's previous behaviour which is to handle
21037      the specific case of a function being GC'd by the linker.  */
21038
21039   if (address == 0 && address < unrelocated_lowpc)
21040     {
21041       /* This line table is for a function which has been
21042          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
21043
21044       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21045       long line_offset = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
21046
21047       complaint (_(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 [in module %s]"),
21048                  line_offset, objfile_name (objfile));
21049       m_currently_recording_lines = false;
21050       /* Note: m_currently_recording_lines is left as false until we see
21051          DW_LNE_end_sequence.  */
21052     }
21053 }
21054
21055 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
21056    Process the line number information in LH.
21057    If DECODE_FOR_PST_P is non-zero, all we do is process the line number
21058    program in order to set included_p for every referenced header.  */
21059
21060 static void
21061 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, struct dwarf2_cu *cu,
21062                       const int decode_for_pst_p, CORE_ADDR lowpc)
21063 {
21064   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
21065   const gdb_byte *line_end;
21066   unsigned int bytes_read, extended_len;
21067   unsigned char op_code, extended_op;
21068   CORE_ADDR baseaddr;
21069   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21070   bfd *abfd = objfile->obfd;
21071   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
21072   /* True if we're recording line info (as opposed to building partial
21073      symtabs and just interested in finding include files mentioned by
21074      the line number program).  */
21075   bool record_lines_p = !decode_for_pst_p;
21076
21077   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21078
21079   line_ptr = lh->statement_program_start;
21080   line_end = lh->statement_program_end;
21081
21082   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
21083   while (line_ptr < line_end)
21084     {
21085       /* The DWARF line number program state machine.  Reset the state
21086          machine at the start of each sequence.  */
21087       lnp_state_machine state_machine (cu, gdbarch, lh, record_lines_p);
21088       bool end_sequence = false;
21089
21090       if (record_lines_p)
21091         {
21092           /* Start a subfile for the current file of the state
21093              machine.  */
21094           const file_entry *fe = state_machine.current_file ();
21095
21096           if (fe != NULL)
21097             dwarf2_start_subfile (cu, fe->name, fe->include_dir (lh));
21098         }
21099
21100       /* Decode the table.  */
21101       while (line_ptr < line_end && !end_sequence)
21102         {
21103           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21104           line_ptr += 1;
21105
21106           if (op_code >= lh->opcode_base)
21107             {
21108               /* Special opcode.  */
21109               state_machine.handle_special_opcode (op_code);
21110             }
21111           else switch (op_code)
21112             {
21113             case DW_LNS_extended_op:
21114               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21115                                                    &bytes_read);
21116               line_ptr += bytes_read;
21117               extended_end = line_ptr + extended_len;
21118               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
21119               line_ptr += 1;
21120               switch (extended_op)
21121                 {
21122                 case DW_LNE_end_sequence:
21123                   state_machine.handle_end_sequence ();
21124                   end_sequence = true;
21125                   break;
21126                 case DW_LNE_set_address:
21127                   {
21128                     CORE_ADDR address
21129                       = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
21130                     line_ptr += bytes_read;
21131
21132                     state_machine.check_line_address (cu, line_ptr,
21133                                                       lowpc - baseaddr, address);
21134                     state_machine.handle_set_address (baseaddr, address);
21135                   }
21136                   break;
21137                 case DW_LNE_define_file:
21138                   {
21139                     const char *cur_file;
21140                     unsigned int mod_time, length;
21141                     dir_index dindex;
21142
21143                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
21144                                                    &bytes_read);
21145                     line_ptr += bytes_read;
21146                     dindex = (dir_index)
21147                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21148                     line_ptr += bytes_read;
21149                     mod_time =
21150                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21151                     line_ptr += bytes_read;
21152                     length =
21153                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21154                     line_ptr += bytes_read;
21155                     lh->add_file_name (cur_file, dindex, mod_time, length);
21156                   }
21157                   break;
21158                 case DW_LNE_set_discriminator:
21159                   {
21160                     /* The discriminator is not interesting to the
21161                        debugger; just ignore it.  We still need to
21162                        check its value though:
21163                        if there are consecutive entries for the same
21164                        (non-prologue) line we want to coalesce them.
21165                        PR 17276.  */
21166                     unsigned int discr
21167                       = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21168                     line_ptr += bytes_read;
21169
21170                     state_machine.handle_set_discriminator (discr);
21171                   }
21172                   break;
21173                 default:
21174                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21175                   return;
21176                 }
21177               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
21178                  we expected a different address size than the producer used,
21179                  we may have read the wrong number of bytes.  */
21180               if (line_ptr != extended_end)
21181                 {
21182                   complaint (_("mangled .debug_line section"));
21183                   return;
21184                 }
21185               break;
21186             case DW_LNS_copy:
21187               state_machine.handle_copy ();
21188               break;
21189             case DW_LNS_advance_pc:
21190               {
21191                 CORE_ADDR adjust
21192                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21193                 line_ptr += bytes_read;
21194
21195                 state_machine.handle_advance_pc (adjust);
21196               }
21197               break;
21198             case DW_LNS_advance_line:
21199               {
21200                 int line_delta
21201                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21202                 line_ptr += bytes_read;
21203
21204                 state_machine.handle_advance_line (line_delta);
21205               }
21206               break;
21207             case DW_LNS_set_file:
21208               {
21209                 file_name_index file
21210                   = (file_name_index) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
21211                                                             &bytes_read);
21212                 line_ptr += bytes_read;
21213
21214                 state_machine.handle_set_file (file);
21215               }
21216               break;
21217             case DW_LNS_set_column:
21218               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21219               line_ptr += bytes_read;
21220               break;
21221             case DW_LNS_negate_stmt:
21222               state_machine.handle_negate_stmt ();
21223               break;
21224             case DW_LNS_set_basic_block:
21225               break;
21226             /* Add to the address register of the state machine the
21227                address increment value corresponding to special opcode
21228                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
21229                instruction length since special opcode 255 would have
21230                scaled the increment.  */
21231             case DW_LNS_const_add_pc:
21232               state_machine.handle_const_add_pc ();
21233               break;
21234             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
21235               {
21236                 CORE_ADDR addr_adj = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
21237                 line_ptr += 2;
21238
21239                 state_machine.handle_fixed_advance_pc (addr_adj);
21240               }
21241               break;
21242             default:
21243               {
21244                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
21245                 int i;
21246
21247                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
21248                   {
21249                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
21250                     line_ptr += bytes_read;
21251                   }
21252               }
21253             }
21254         }
21255
21256       if (!end_sequence)
21257         dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
21258
21259       /* We got a DW_LNE_end_sequence (or we ran off the end of the buffer,
21260          in which case we still finish recording the last line).  */
21261       state_machine.record_line (true);
21262     }
21263 }
21264
21265 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
21266    structure and CU.  The actual information extracted and the type
21267    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
21268
21269    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
21270       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
21271
21272    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
21273       the list of files included by the unit represented by PST, and
21274       builds all the associated partial symbol tables.
21275
21276    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
21277    It is used for relative paths in the line table.
21278    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
21279    comp_dir == pst->dirname.
21280
21281    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
21282    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
21283    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
21284    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
21285    A good testcase for this is mb-inline.exp.
21286
21287    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).
21288
21289    Boolean DECODE_MAPPING specifies we need to fully decode .debug_line
21290    for its PC<->lines mapping information.  Otherwise only the filename
21291    table is read in.  */
21292
21293 static void
21294 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
21295                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
21296                     CORE_ADDR lowpc, int decode_mapping)
21297 {
21298   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21299   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
21300
21301   if (decode_mapping)
21302     dwarf_decode_lines_1 (lh, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
21303
21304   if (decode_for_pst_p)
21305     {
21306       int file_index;
21307
21308       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
21309          create the psymtab of each included file.  */
21310       for (file_index = 0; file_index < lh->file_names.size (); file_index++)
21311         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
21312           {
21313             gdb::unique_xmalloc_ptr<char> name_holder;
21314             const char *include_name =
21315               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir,
21316                                          &name_holder);
21317             if (include_name != NULL)
21318               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
21319           }
21320     }
21321   else
21322     {
21323       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
21324          which contain only variables (i.e. no code with associated
21325          line numbers).  */
21326       buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21327       struct compunit_symtab *cust = builder->get_compunit_symtab ();
21328       int i;
21329
21330       for (i = 0; i < lh->file_names.size (); i++)
21331         {
21332           file_entry &fe = lh->file_names[i];
21333
21334           dwarf2_start_subfile (cu, fe.name, fe.include_dir (lh));
21335
21336           if (builder->get_current_subfile ()->symtab == NULL)
21337             {
21338               builder->get_current_subfile ()->symtab
21339                 = allocate_symtab (cust,
21340                                    builder->get_current_subfile ()->name);
21341             }
21342           fe.symtab = builder->get_current_subfile ()->symtab;
21343         }
21344     }
21345 }
21346
21347 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
21348    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
21349    or NULL if not known.
21350    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
21351    relative file names in a common subfile.
21352
21353    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
21354    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
21355    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
21356
21357    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
21358    DW_AT_comp_dir:      /compdir
21359    files.files[0].name: list0.h
21360    files.files[0].dir:  /srcdir
21361    files.files[1].name: list0.c
21362    files.files[1].dir:  /srcdir
21363
21364    The line number information for list0.c has to end up in a single
21365    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
21366    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
21367    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
21368    subfile's name.  */
21369
21370 static void
21371 dwarf2_start_subfile (struct dwarf2_cu *cu, const char *filename,
21372                       const char *dirname)
21373 {
21374   char *copy = NULL;
21375
21376   /* In order not to lose the line information directory,
21377      we concatenate it to the filename when it makes sense.
21378      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
21379      information): ``The directory index is ignored for file names
21380      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
21381      `else' branch below isn't an issue.  */
21382
21383   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
21384     {
21385       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
21386       filename = copy;
21387     }
21388
21389   cu->get_builder ()->start_subfile (filename);
21390
21391   if (copy != NULL)
21392     xfree (copy);
21393 }
21394
21395 /* Start a symtab for DWARF.  NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to the
21396    buildsym_compunit constructor.  */
21397
21398 struct compunit_symtab *
21399 dwarf2_cu::start_symtab (const char *name, const char *comp_dir,
21400                          CORE_ADDR low_pc)
21401 {
21402   gdb_assert (m_builder == nullptr);
21403
21404   m_builder.reset (new struct buildsym_compunit
21405                    (per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile,
21406                     name, comp_dir, language, low_pc));
21407
21408   list_in_scope = get_builder ()->get_file_symbols ();
21409
21410   get_builder ()->record_debugformat ("DWARF 2");
21411   get_builder ()->record_producer (producer);
21412
21413   processing_has_namespace_info = false;
21414
21415   return get_builder ()->get_compunit_symtab ();
21416 }
21417
21418 static void
21419 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21420                      struct dwarf2_cu *cu)
21421 {
21422   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21423   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21424
21425   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
21426      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
21427      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
21428      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
21429      with some versions of binutils) where shared libraries could have
21430      relocations against symbols in their debug information - the
21431      minimal symbol would have the right address, but the debug info
21432      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
21433      apply relocations when we read in the debug information now.  */
21434
21435   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
21436      variable has been optimized away.  */
21437   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
21438     {
21439       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21440       return;
21441     }
21442
21443   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
21444      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
21445      specified.  If this is just a DW_OP_addr, DW_OP_addrx, or
21446      DW_OP_GNU_addr_index then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
21447
21448   if (attr_form_is_block (attr)
21449       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
21450            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
21451           || ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
21452                || DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addrx)
21453               && (DW_BLOCK (attr)->size
21454                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
21455     {
21456       unsigned int dummy;
21457
21458       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
21459         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21460           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
21461       else
21462         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
21463           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
21464       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
21465       fixup_symbol_section (sym, objfile);
21466       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
21467                                               SYMBOL_SECTION (sym));
21468       return;
21469     }
21470
21471   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
21472      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
21473      (i.e. when the value of a register or memory location is
21474      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
21475      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
21476      or memory numbers show me otherwise.  */
21477
21478   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
21479
21480   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
21481     cu->has_loclist = true;
21482 }
21483
21484 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
21485    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
21486    and return a pointer to it.
21487    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
21488    used the passed type.
21489    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
21490    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
21491
21492 static struct symbol *
21493 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
21494             struct symbol *space)
21495 {
21496   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
21497     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
21498   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21499   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
21500   struct symbol *sym = NULL;
21501   const char *name;
21502   struct attribute *attr = NULL;
21503   struct attribute *attr2 = NULL;
21504   CORE_ADDR baseaddr;
21505   struct pending **list_to_add = NULL;
21506
21507   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
21508
21509   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21510
21511   name = dwarf2_name (die, cu);
21512   if (name)
21513     {
21514       const char *linkagename;
21515       int suppress_add = 0;
21516
21517       if (space)
21518         sym = space;
21519       else
21520         sym = allocate_symbol (objfile);
21521       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
21522
21523       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
21524       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
21525       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
21526       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
21527
21528       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
21529          between gfortran, iFort etc.  */
21530       if (cu->language == language_fortran
21531           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
21532         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
21533                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
21534                                    NULL);
21535
21536       /* Default assumptions.
21537          Use the passed type or decode it from the die.  */
21538       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21539       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
21540       if (type != NULL)
21541         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
21542       else
21543         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
21544       attr = dwarf2_attr (die,
21545                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
21546                           cu);
21547       if (attr)
21548         {
21549           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
21550         }
21551
21552       attr = dwarf2_attr (die,
21553                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
21554                           cu);
21555       if (attr)
21556         {
21557           file_name_index file_index = (file_name_index) DW_UNSND (attr);
21558           struct file_entry *fe;
21559
21560           if (cu->line_header != NULL)
21561             fe = cu->line_header->file_name_at (file_index);
21562           else
21563             fe = NULL;
21564
21565           if (fe == NULL)
21566             complaint (_("file index out of range"));
21567           else
21568             symbol_set_symtab (sym, fe->symtab);
21569         }
21570
21571       switch (die->tag)
21572         {
21573         case DW_TAG_label:
21574           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
21575           if (attr)
21576             {
21577               CORE_ADDR addr;
21578
21579               addr = attr_value_as_address (attr);
21580               addr = gdbarch_adjust_dwarf2_addr (gdbarch, addr + baseaddr);
21581               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = addr;
21582             }
21583           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
21584           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
21585           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
21586           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21587           break;
21588         case DW_TAG_subprogram:
21589           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21590              finish_block.  */
21591           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21592           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21593           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21594               || cu->language == language_ada)
21595             {
21596               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
21597                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
21598                  stored as a global symbol, because we want to be able to
21599                  access them globally.  For instance, we want to be able
21600                  to break on a nested subprogram without having to
21601                  specify the context.  */
21602               list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21603             }
21604           else
21605             {
21606               list_to_add = cu->list_in_scope;
21607             }
21608           break;
21609         case DW_TAG_inlined_subroutine:
21610           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
21611              finish_block.  */
21612           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
21613           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
21614           list_to_add = cu->list_in_scope;
21615           break;
21616         case DW_TAG_template_value_param:
21617           suppress_add = 1;
21618           /* Fall through.  */
21619         case DW_TAG_constant:
21620         case DW_TAG_variable:
21621         case DW_TAG_member:
21622           /* Compilation with minimal debug info may result in
21623              variables with missing type entries.  Change the
21624              misleading `void' type to something sensible.  */
21625           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
21626             SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_int;
21627
21628           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21629           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
21630              static const members.  */
21631           if (die->tag == DW_TAG_member)
21632             {
21633               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
21634                  so we do the same.  */
21635               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
21636               gdb_assert (attr);
21637             }
21638           if (attr)
21639             {
21640               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21641               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21642               if (!suppress_add)
21643                 {
21644                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21645                     list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21646                   else
21647                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21648                 }
21649               break;
21650             }
21651           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21652           if (attr)
21653             {
21654               var_decode_location (attr, sym, cu);
21655               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21656
21657               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21658                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21659               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21660                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21661                 attr2 = NULL;
21662
21663               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
21664                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
21665                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
21666                 {
21667                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
21668                      the corresponding debug information is not stripped
21669                      out, but the variable address is set to null;
21670                      do not add such variables into symbol table.  */
21671                 }
21672               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
21673                 {
21674                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
21675                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
21676                      get overriden by other libraries/executable and get
21677                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
21678                      which may come from inferior's executable using copy
21679                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
21680                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
21681                      Fortran mangling kind.  */
21682                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
21683                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
21684                       && cu->producer
21685                       && startswith (cu->producer, "GNU Fortran"))
21686                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21687
21688                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
21689                      but it may be block-scoped.  */
21690                   list_to_add
21691                     = ((cu->list_in_scope
21692                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21693                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21694                        : cu->list_in_scope);
21695                 }
21696               else
21697                 list_to_add = cu->list_in_scope;
21698             }
21699           else
21700             {
21701               /* We do not know the address of this symbol.
21702                  If it is an external symbol and we have type information
21703                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
21704                  The address of the variable will then be determined from
21705                  the minimal symbol table whenever the variable is
21706                  referenced.  */
21707               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
21708
21709               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
21710                  scope by DW_TAG_common_block.  */
21711               if (cu->language == language_fortran && die->parent
21712                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
21713                 {
21714                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
21715                      read_common_block is going to reset it.  */
21716                   if (!suppress_add)
21717                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21718                 }
21719               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
21720                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
21721                 {
21722                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
21723                      may be block-scoped.  */
21724                   list_to_add
21725                     = ((cu->list_in_scope
21726                         == cu->get_builder ()->get_file_symbols ())
21727                        ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21728                        : cu->list_in_scope);
21729
21730                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
21731                 }
21732               else if (!die_is_declaration (die, cu))
21733                 {
21734                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
21735                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
21736                   if (!suppress_add)
21737                     list_to_add = cu->list_in_scope;
21738                 }
21739             }
21740           break;
21741         case DW_TAG_formal_parameter:
21742           {
21743             /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
21744                not, we might be looking at an argument to an inlined function
21745                when we do not have enough information to show inlined frames;
21746                pretend it's a local variable in that case so that the user can
21747                still see it.  */
21748             struct context_stack *curr
21749               = cu->get_builder ()->get_current_context_stack ();
21750             if (curr != nullptr && curr->name != nullptr)
21751               SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
21752             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
21753             if (attr)
21754               {
21755                 var_decode_location (attr, sym, cu);
21756               }
21757             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21758             if (attr)
21759               {
21760                 dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21761               }
21762
21763             list_to_add = cu->list_in_scope;
21764           }
21765           break;
21766         case DW_TAG_unspecified_parameters:
21767           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
21768              interest in this information, so just ignore it for now.
21769              (FIXME?) */
21770           break;
21771         case DW_TAG_template_type_param:
21772           suppress_add = 1;
21773           /* Fall through.  */
21774         case DW_TAG_class_type:
21775         case DW_TAG_interface_type:
21776         case DW_TAG_structure_type:
21777         case DW_TAG_union_type:
21778         case DW_TAG_set_type:
21779         case DW_TAG_enumeration_type:
21780           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21781           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
21782
21783           {
21784             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ class symbols shouldn't
21785                really ever be static objects: otherwise, if you try
21786                to, say, break of a class's method and you're in a file
21787                which doesn't mention that class, it won't work unless
21788                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
21789                saves you.  See the OtherFileClass tests in
21790                gdb.c++/namespace.exp.  */
21791
21792             if (!suppress_add)
21793               {
21794                 buildsym_compunit *builder = cu->get_builder ();
21795                 list_to_add
21796                   = (cu->list_in_scope == builder->get_file_symbols ()
21797                      && cu->language == language_cplus
21798                      ? builder->get_global_symbols ()
21799                      : cu->list_in_scope);
21800
21801                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
21802                    ... }" also defines a typedef for "foo".  */
21803                 if (cu->language == language_cplus
21804                     || cu->language == language_ada
21805                     || cu->language == language_d
21806                     || cu->language == language_rust)
21807                   {
21808                     /* The symbol's name is already allocated along
21809                        with this objfile, so we don't need to
21810                        duplicate it for the type.  */
21811                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
21812                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
21813                   }
21814               }
21815           }
21816           break;
21817         case DW_TAG_typedef:
21818           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21819           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21820           list_to_add = cu->list_in_scope;
21821           break;
21822         case DW_TAG_base_type:
21823         case DW_TAG_subrange_type:
21824           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21825           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
21826           list_to_add = cu->list_in_scope;
21827           break;
21828         case DW_TAG_enumerator:
21829           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
21830           if (attr)
21831             {
21832               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
21833             }
21834           {
21835             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
21836                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
21837
21838             list_to_add
21839               = (cu->list_in_scope == cu->get_builder ()->get_file_symbols ()
21840                  && cu->language == language_cplus
21841                  ? cu->get_builder ()->get_global_symbols ()
21842                  : cu->list_in_scope);
21843           }
21844           break;
21845         case DW_TAG_imported_declaration:
21846         case DW_TAG_namespace:
21847           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21848           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21849           break;
21850         case DW_TAG_module:
21851           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
21852           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
21853           list_to_add = cu->get_builder ()->get_global_symbols ();
21854           break;
21855         case DW_TAG_common_block:
21856           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
21857           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
21858           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
21859           break;
21860         default:
21861           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
21862              trash data, but since we must specifically ignore things
21863              we don't recognize, there is nothing else we should do at
21864              this point.  */
21865           complaint (_("unsupported tag: '%s'"),
21866                      dwarf_tag_name (die->tag));
21867           break;
21868         }
21869
21870       if (suppress_add)
21871         {
21872           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
21873           objfile->template_symbols = sym;
21874           list_to_add = NULL;
21875         }
21876
21877       if (list_to_add != NULL)
21878         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
21879
21880       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
21881          namespaces based on the demangled name.  */
21882       if (!cu->processing_has_namespace_info
21883           && cu->language == language_cplus)
21884         cp_scan_for_anonymous_namespaces (cu->get_builder (), sym, objfile);
21885     }
21886   return (sym);
21887 }
21888
21889 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
21890    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
21891    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
21892    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
21893    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
21894    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
21895    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
21896
21897 static gdb_byte *
21898 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
21899                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
21900 {
21901   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21902   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21903                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
21904   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
21905
21906   if (bits < sizeof (*value) * 8)
21907     {
21908       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
21909       *value = l;
21910     }
21911   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
21912     *value = l;
21913   else
21914     {
21915       gdb_byte *bytes = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, bits / 8);
21916       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
21917       return bytes;
21918     }
21919
21920   return NULL;
21921 }
21922
21923 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
21924    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
21925    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
21926    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
21927    expression.  */
21928
21929 static void
21930 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
21931                          const char *name, struct obstack *obstack,
21932                          struct dwarf2_cu *cu,
21933                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
21934                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
21935 {
21936   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
21937   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
21938   struct dwarf_block *blk;
21939   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
21940                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
21941
21942   *value = 0;
21943   *bytes = NULL;
21944   *baton = NULL;
21945
21946   switch (attr->form)
21947     {
21948     case DW_FORM_addr:
21949     case DW_FORM_addrx:
21950     case DW_FORM_GNU_addr_index:
21951       {
21952         gdb_byte *data;
21953
21954         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
21955           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
21956                                                         cu_header->addr_size,
21957                                                         TYPE_LENGTH (type));
21958         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
21959            piggyback on the existing location code rather than writing
21960            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
21961         *baton = XOBNEW (obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
21962         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
21963         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
21964
21965         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
21966         data = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
21967         (*baton)->data = data;
21968
21969         data[0] = DW_OP_addr;
21970         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
21971                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
21972         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
21973       }
21974       break;
21975     case DW_FORM_string:
21976     case DW_FORM_strp:
21977     case DW_FORM_strx:
21978     case DW_FORM_GNU_str_index:
21979     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
21980       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
21981          directly to it.  */
21982       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
21983       break;
21984     case DW_FORM_block1:
21985     case DW_FORM_block2:
21986     case DW_FORM_block4:
21987     case DW_FORM_block:
21988     case DW_FORM_exprloc:
21989     case DW_FORM_data16:
21990       blk = DW_BLOCK (attr);
21991       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
21992         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
21993                                                       TYPE_LENGTH (type));
21994       *bytes = blk->data;
21995       break;
21996
21997       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
21998          symbol's value "represented as it would be on the target
21999          architecture."  By the time we get here, it's already been
22000          converted to host endianness, so we just need to sign- or
22001          zero-extend it as appropriate.  */
22002     case DW_FORM_data1:
22003       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
22004       break;
22005     case DW_FORM_data2:
22006       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
22007       break;
22008     case DW_FORM_data4:
22009       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
22010       break;
22011     case DW_FORM_data8:
22012       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
22013       break;
22014
22015     case DW_FORM_sdata:
22016     case DW_FORM_implicit_const:
22017       *value = DW_SND (attr);
22018       break;
22019
22020     case DW_FORM_udata:
22021       *value = DW_UNSND (attr);
22022       break;
22023
22024     default:
22025       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
22026                  dwarf_form_name (attr->form));
22027       *value = 0;
22028       break;
22029     }
22030 }
22031
22032
22033 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
22034
22035 static void
22036 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
22037                     struct dwarf2_cu *cu)
22038 {
22039   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22040   LONGEST value;
22041   const gdb_byte *bytes;
22042   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
22043
22044   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
22045                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
22046                            &objfile->objfile_obstack, cu,
22047                            &value, &bytes, &baton);
22048
22049   if (baton != NULL)
22050     {
22051       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
22052       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
22053     }
22054   else if (bytes != NULL)
22055      {
22056       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
22057       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
22058     }
22059   else
22060     {
22061       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
22062       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
22063     }
22064 }
22065
22066 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
22067
22068 static struct type *
22069 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22070 {
22071   struct attribute *type_attr;
22072
22073   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
22074   if (!type_attr)
22075     {
22076       struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22077       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
22078       return objfile_type (objfile)->builtin_void;
22079     }
22080
22081   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22082 }
22083
22084 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
22085    that allows to find parallel types through that information instead
22086    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
22087
22088 static int
22089 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
22090 {
22091   /* Assume that the Ada compiler was GNAT, which always produces
22092      the auxiliary information.  */
22093   return (cu->language == language_ada);
22094 }
22095
22096 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
22097    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
22098    attribute is not present.  */
22099
22100 static struct type *
22101 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22102 {
22103   struct attribute *type_attr;
22104
22105   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
22106   if (!type_attr)
22107     return NULL;
22108
22109   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22110 }
22111
22112 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
22113    descriptive type accordingly.  */
22114
22115 static void
22116 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
22117                       struct dwarf2_cu *cu)
22118 {
22119   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
22120
22121   if (descriptive_type)
22122     {
22123       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
22124       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
22125     }
22126 }
22127
22128 /* Return the containing type of the die in question using its
22129    DW_AT_containing_type attribute.  */
22130
22131 static struct type *
22132 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22133 {
22134   struct attribute *type_attr;
22135   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22136
22137   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
22138   if (!type_attr)
22139     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
22140              "[in module %s]"), objfile_name (objfile));
22141
22142   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
22143 }
22144
22145 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
22146
22147 static struct type *
22148 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
22149 {
22150   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22151     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22152   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22153   char *saved;
22154
22155   std::string message
22156     = string_printf (_("<unknown type in %s, CU %s, DIE %s>"),
22157                      objfile_name (objfile),
22158                      sect_offset_str (cu->header.sect_off),
22159                      sect_offset_str (die->sect_off));
22160   saved = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
22161                                   message.c_str (), message.length ());
22162
22163   return init_type (objfile, TYPE_CODE_ERROR, 0, saved);
22164 }
22165
22166 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
22167    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
22168    DW_AT_containing_type.
22169    If there is no type substitute an error marker.  */
22170
22171 static struct type *
22172 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
22173                  struct dwarf2_cu *cu)
22174 {
22175   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22176     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22177   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
22178   struct type *this_type;
22179
22180   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
22181               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
22182               || attr->name == DW_AT_containing_type);
22183
22184   /* First see if we have it cached.  */
22185
22186   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
22187     {
22188       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
22189       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22190
22191       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, 1,
22192                                                  dwarf2_per_objfile);
22193       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, per_cu);
22194     }
22195   else if (attr_form_is_ref (attr))
22196     {
22197       sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
22198
22199       this_type = get_die_type_at_offset (sect_off, cu->per_cu);
22200     }
22201   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
22202     {
22203       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
22204
22205       return get_signatured_type (die, signature, cu);
22206     }
22207   else
22208     {
22209       complaint (_("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
22210                    " at %s [in module %s]"),
22211                  dwarf_attr_name (attr->name), sect_offset_str (die->sect_off),
22212                  objfile_name (objfile));
22213       return build_error_marker_type (cu, die);
22214     }
22215
22216   /* If not cached we need to read it in.  */
22217
22218   if (this_type == NULL)
22219     {
22220       struct die_info *type_die = NULL;
22221       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
22222
22223       if (attr_form_is_ref (attr))
22224         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
22225       if (type_die == NULL)
22226         return build_error_marker_type (cu, die);
22227       /* If we find the type now, it's probably because the type came
22228          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
22229          ours.  */
22230       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
22231     }
22232
22233   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
22234
22235   if (this_type == NULL)
22236     return build_error_marker_type (cu, die);
22237
22238   return this_type;
22239 }
22240
22241 /* Return the type in DIE, CU.
22242    Returns NULL for invalid types.
22243
22244    This first does a lookup in die_type_hash,
22245    and only reads the die in if necessary.
22246
22247    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
22248
22249 static struct type *
22250 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22251 {
22252   struct type *this_type;
22253
22254   this_type = get_die_type (die, cu);
22255   if (this_type)
22256     return this_type;
22257
22258   return read_type_die_1 (die, cu);
22259 }
22260
22261 /* Read the type in DIE, CU.
22262    Returns NULL for invalid types.  */
22263
22264 static struct type *
22265 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22266 {
22267   struct type *this_type = NULL;
22268
22269   switch (die->tag)
22270     {
22271     case DW_TAG_class_type:
22272     case DW_TAG_interface_type:
22273     case DW_TAG_structure_type:
22274     case DW_TAG_union_type:
22275       this_type = read_structure_type (die, cu);
22276       break;
22277     case DW_TAG_enumeration_type:
22278       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
22279       break;
22280     case DW_TAG_subprogram:
22281     case DW_TAG_subroutine_type:
22282     case DW_TAG_inlined_subroutine:
22283       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
22284       break;
22285     case DW_TAG_array_type:
22286       this_type = read_array_type (die, cu);
22287       break;
22288     case DW_TAG_set_type:
22289       this_type = read_set_type (die, cu);
22290       break;
22291     case DW_TAG_pointer_type:
22292       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
22293       break;
22294     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
22295       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
22296       break;
22297     case DW_TAG_reference_type:
22298       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_REF);
22299       break;
22300     case DW_TAG_rvalue_reference_type:
22301       this_type = read_tag_reference_type (die, cu, TYPE_CODE_RVALUE_REF);
22302       break;
22303     case DW_TAG_const_type:
22304       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
22305       break;
22306     case DW_TAG_volatile_type:
22307       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
22308       break;
22309     case DW_TAG_restrict_type:
22310       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
22311       break;
22312     case DW_TAG_string_type:
22313       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
22314       break;
22315     case DW_TAG_typedef:
22316       this_type = read_typedef (die, cu);
22317       break;
22318     case DW_TAG_subrange_type:
22319       this_type = read_subrange_type (die, cu);
22320       break;
22321     case DW_TAG_base_type:
22322       this_type = read_base_type (die, cu);
22323       break;
22324     case DW_TAG_unspecified_type:
22325       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
22326       break;
22327     case DW_TAG_namespace:
22328       this_type = read_namespace_type (die, cu);
22329       break;
22330     case DW_TAG_module:
22331       this_type = read_module_type (die, cu);
22332       break;
22333     case DW_TAG_atomic_type:
22334       this_type = read_tag_atomic_type (die, cu);
22335       break;
22336     default:
22337       complaint (_("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
22338                  dwarf_tag_name (die->tag));
22339       break;
22340     }
22341
22342   return this_type;
22343 }
22344
22345 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
22346    this by looking for a member function; its demangled name will
22347    contain namespace info, if there is any.
22348    Return the computed name or NULL.
22349    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
22350    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
22351    In this case we know DIE has no useful parent.  */
22352
22353 static char *
22354 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22355 {
22356   struct die_info *spec_die;
22357   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22358   struct die_info *child;
22359   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22360
22361   spec_cu = cu;
22362   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22363   if (spec_die != NULL)
22364     {
22365       die = spec_die;
22366       cu = spec_cu;
22367     }
22368
22369   for (child = die->child;
22370        child != NULL;
22371        child = child->sibling)
22372     {
22373       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
22374         {
22375           const char *linkage_name = dw2_linkage_name (child, cu);
22376
22377           if (linkage_name != NULL)
22378             {
22379               char *actual_name
22380                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
22381                                                      linkage_name);
22382               char *name = NULL;
22383
22384               if (actual_name != NULL)
22385                 {
22386                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
22387
22388                   if (die_name != NULL
22389                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
22390                     {
22391                       /* Strip off the class name from the full name.
22392                          We want the prefix.  */
22393                       int die_name_len = strlen (die_name);
22394                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
22395
22396                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
22397                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
22398                           && actual_name[actual_name_len
22399                                          - die_name_len - 1] == ':')
22400                         name = (char *) obstack_copy0 (
22401                           &objfile->per_bfd->storage_obstack,
22402                           actual_name, actual_name_len - die_name_len - 2);
22403                     }
22404                 }
22405               xfree (actual_name);
22406               return name;
22407             }
22408         }
22409     }
22410
22411   return NULL;
22412 }
22413
22414 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
22415    prefix part in such case.  See
22416    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22417
22418 static const char *
22419 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22420 {
22421   struct attribute *attr;
22422   const char *base;
22423
22424   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
22425       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
22426     return NULL;
22427
22428   if (dwarf2_string_attr (die, DW_AT_name, cu) != NULL)
22429     return NULL;
22430
22431   attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22432   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22433     return NULL;
22434
22435   /* dwarf2_name had to be already called.  */
22436   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
22437
22438   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
22439   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22440   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
22441     return "";
22442
22443   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22444   return (char *) obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22445                                  DW_STRING (attr),
22446                                  &base[-1] - DW_STRING (attr));
22447 }
22448
22449 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
22450    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
22451
22452    For example, if we're within the method foo() in the following
22453    code:
22454
22455    namespace N {
22456      class C {
22457        void foo () {
22458        }
22459      };
22460    }
22461
22462    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
22463
22464 static const char *
22465 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22466 {
22467   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
22468     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
22469   struct die_info *parent, *spec_die;
22470   struct dwarf2_cu *spec_cu;
22471   struct type *parent_type;
22472   const char *retval;
22473
22474   if (cu->language != language_cplus
22475       && cu->language != language_fortran && cu->language != language_d
22476       && cu->language != language_rust)
22477     return "";
22478
22479   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
22480   if (retval)
22481     return retval;
22482
22483   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
22484      For example, with GCC 3.4, given the code
22485
22486      namespace N {
22487        void foo() {
22488          // Definition of N::foo.
22489        }
22490      }
22491
22492      then we'll have a tree of DIEs like this:
22493
22494      1: DW_TAG_compile_unit
22495        2: DW_TAG_namespace        // N
22496          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
22497        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
22498             DW_AT_specification   // refers to die #3
22499
22500      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
22501      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
22502      #3.  */
22503   spec_cu = cu;
22504   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
22505   if (spec_die == NULL)
22506     parent = die->parent;
22507   else
22508     {
22509       parent = spec_die->parent;
22510       cu = spec_cu;
22511     }
22512
22513   if (parent == NULL)
22514     return "";
22515   else if (parent->building_fullname)
22516     {
22517       const char *name;
22518       const char *parent_name;
22519
22520       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
22521          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
22522          children of the parent class:
22523
22524          enum E {};
22525          template class <class Enum> Class{};
22526          Class<enum E> class_e;
22527
22528          1: DW_TAG_class_type (Class)
22529            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
22530              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
22531              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
22532              ...
22533            2: DW_TAG_template_type_param
22534               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
22535
22536          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
22537          infinite loop.  Consider:
22538
22539          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
22540          at Class, and go look over its template type parameters,
22541          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
22542          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
22543          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
22544          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
22545          find Class, and once again go look at its template type
22546          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
22547          as source-level parent of this die (it can't be, the language
22548          doesn't allow it), and break the loop here.  */
22549       name = dwarf2_name (die, cu);
22550       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
22551       complaint (_("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
22552                  name ? name : "<unknown>",
22553                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
22554       return "";
22555     }
22556   else
22557     switch (parent->tag)
22558       {
22559       case DW_TAG_namespace:
22560         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22561         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
22562            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
22563            Work around this problem here.  */
22564         if (cu->language == language_cplus
22565             && strcmp (TYPE_NAME (parent_type), "::") == 0)
22566           return "";
22567         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
22568         return TYPE_NAME (parent_type);
22569       case DW_TAG_class_type:
22570       case DW_TAG_interface_type:
22571       case DW_TAG_structure_type:
22572       case DW_TAG_union_type:
22573       case DW_TAG_module:
22574         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22575         if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22576           return TYPE_NAME (parent_type);
22577         else
22578           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
22579              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
22580              So it does not need a prefix.  */
22581           return "";
22582       case DW_TAG_compile_unit:
22583       case DW_TAG_partial_unit:
22584         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
22585         if (cu->language == language_cplus
22586             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
22587             && die->child != NULL
22588             && (die->tag == DW_TAG_class_type
22589                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
22590                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
22591           {
22592             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
22593             if (name != NULL)
22594               return name;
22595           }
22596         return "";
22597       case DW_TAG_enumeration_type:
22598         parent_type = read_type_die (parent, cu);
22599         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
22600           {
22601             if (TYPE_NAME (parent_type) != NULL)
22602               return TYPE_NAME (parent_type);
22603             return "";
22604           }
22605         /* Fall through.  */
22606       default:
22607         return determine_prefix (parent, cu);
22608       }
22609 }
22610
22611 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
22612    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
22613    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
22614    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
22615    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
22616
22617 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
22618
22619 static char *
22620 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
22621                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
22622 {
22623   const char *lead = "";
22624   const char *sep;
22625
22626   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
22627       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
22628     sep = "";
22629   else if (cu->language == language_d)
22630     {
22631       /* For D, the 'main' function could be defined in any module, but it
22632          should never be prefixed.  */
22633       if (strcmp (suffix, "D main") == 0)
22634         {
22635           prefix = "";
22636           sep = "";
22637         }
22638       else
22639         sep = ".";
22640     }
22641   else if (cu->language == language_fortran && physname)
22642     {
22643       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
22644          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
22645
22646       lead = "__";
22647       sep = "_MOD_";
22648     }
22649   else
22650     sep = "::";
22651
22652   if (prefix == NULL)
22653     prefix = "";
22654   if (suffix == NULL)
22655     suffix = "";
22656
22657   if (obs == NULL)
22658     {
22659       char *retval
22660         = ((char *)
22661            xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1));
22662
22663       strcpy (retval, lead);
22664       strcat (retval, prefix);
22665       strcat (retval, sep);
22666       strcat (retval, suffix);
22667       return retval;
22668     }
22669   else
22670     {
22671       /* We have an obstack.  */
22672       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
22673     }
22674 }
22675
22676 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
22677
22678 static struct die_info *
22679 sibling_die (struct die_info *die)
22680 {
22681   return die->sibling;
22682 }
22683
22684 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
22685
22686 static const char *
22687 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
22688                           struct obstack *obstack)
22689 {
22690   if (name && cu->language == language_cplus)
22691     {
22692       std::string canon_name = cp_canonicalize_string (name);
22693
22694       if (!canon_name.empty ())
22695         {
22696           if (canon_name != name)
22697             name = (const char *) obstack_copy0 (obstack,
22698                                                  canon_name.c_str (),
22699                                                  canon_name.length ());
22700         }
22701     }
22702
22703   return name;
22704 }
22705
22706 /* Get name of a die, return NULL if not found.
22707    Anonymous namespaces are converted to their magic string.  */
22708
22709 static const char *
22710 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
22711 {
22712   struct attribute *attr;
22713   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
22714
22715   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
22716   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
22717       && die->tag != DW_TAG_namespace
22718       && die->tag != DW_TAG_class_type
22719       && die->tag != DW_TAG_interface_type
22720       && die->tag != DW_TAG_structure_type
22721       && die->tag != DW_TAG_union_type)
22722     return NULL;
22723
22724   switch (die->tag)
22725     {
22726     case DW_TAG_compile_unit:
22727     case DW_TAG_partial_unit:
22728       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
22729          a source language identifier.  */
22730     case DW_TAG_enumeration_type:
22731     case DW_TAG_enumerator:
22732       /* These tags always have simple identifiers already; no need
22733          to canonicalize them.  */
22734       return DW_STRING (attr);
22735
22736     case DW_TAG_namespace:
22737       if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
22738         return DW_STRING (attr);
22739       return CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
22740
22741     case DW_TAG_class_type:
22742     case DW_TAG_interface_type:
22743     case DW_TAG_structure_type:
22744     case DW_TAG_union_type:
22745       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
22746          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
22747          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
22748          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
22749       if (attr && DW_STRING (attr)
22750           && (startswith (DW_STRING (attr), "._")
22751               || startswith (DW_STRING (attr), "<anonymous")))
22752         return NULL;
22753
22754       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
22755          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
22756       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
22757         {
22758           char *demangled = NULL;
22759
22760           attr = dw2_linkage_name_attr (die, cu);
22761           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
22762             return NULL;
22763
22764           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
22765              call for the same DIE.  */
22766           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22767             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
22768
22769           if (demangled)
22770             {
22771               const char *base;
22772
22773               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
22774               DW_STRING (attr)
22775                 = ((const char *)
22776                    obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
22777                                   demangled, strlen (demangled)));
22778               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22779               xfree (demangled);
22780
22781               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
22782                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
22783               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
22784               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
22785                 return &base[1];
22786               else
22787                 return DW_STRING (attr);
22788             }
22789         }
22790       break;
22791
22792     default:
22793       break;
22794     }
22795
22796   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
22797     {
22798       DW_STRING (attr)
22799         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
22800                                     &objfile->per_bfd->storage_obstack);
22801       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
22802     }
22803   return DW_STRING (attr);
22804 }
22805
22806 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
22807    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
22808    containing the return value on output.  */
22809
22810 static struct die_info *
22811 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
22812 {
22813   struct attribute *attr;
22814
22815   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
22816   if (attr == NULL)
22817     return NULL;
22818
22819   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
22820 }
22821
22822 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
22823
22824 static const char *
22825 dwarf_tag_name (unsigned tag)
22826 {
22827   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
22828
22829   if (name == NULL)
22830     return "DW_TAG_<unknown>";
22831
22832   return name;
22833 }
22834
22835 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
22836
22837 static const char *
22838 dwarf_attr_name (unsigned attr)
22839 {
22840   const char *name;
22841
22842 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
22843   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
22844     return "DW_AT_MIPS_fde";
22845 #else
22846   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
22847     return "DW_AT_HP_block_index";
22848 #endif
22849
22850   name = get_DW_AT_name (attr);
22851
22852   if (name == NULL)
22853     return "DW_AT_<unknown>";
22854
22855   return name;
22856 }
22857
22858 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
22859
22860 static const char *
22861 dwarf_form_name (unsigned form)
22862 {
22863   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
22864
22865   if (name == NULL)
22866     return "DW_FORM_<unknown>";
22867
22868   return name;
22869 }
22870
22871 static const char *
22872 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
22873 {
22874   if (mybool)
22875     return "TRUE";
22876   else
22877     return "FALSE";
22878 }
22879
22880 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
22881
22882 static const char *
22883 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
22884 {
22885   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
22886
22887   if (name == NULL)
22888     return "DW_ATE_<unknown>";
22889
22890   return name;
22891 }
22892
22893 static void
22894 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
22895 {
22896   unsigned int i;
22897
22898   print_spaces (indent, f);
22899   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset %s)\n",
22900                       dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev,
22901                       sect_offset_str (die->sect_off));
22902
22903   if (die->parent != NULL)
22904     {
22905       print_spaces (indent, f);
22906       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: %s\n",
22907                           sect_offset_str (die->parent->sect_off));
22908     }
22909
22910   print_spaces (indent, f);
22911   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
22912            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
22913
22914   print_spaces (indent, f);
22915   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
22916
22917   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
22918     {
22919       print_spaces (indent, f);
22920       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
22921                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
22922                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
22923
22924       switch (die->attrs[i].form)
22925         {
22926         case DW_FORM_addr:
22927         case DW_FORM_addrx:
22928         case DW_FORM_GNU_addr_index:
22929           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
22930           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
22931           break;
22932         case DW_FORM_block2:
22933         case DW_FORM_block4:
22934         case DW_FORM_block:
22935         case DW_FORM_block1:
22936           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
22937                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22938           break;
22939         case DW_FORM_exprloc:
22940           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
22941                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
22942           break;
22943         case DW_FORM_data16:
22944           fprintf_unfiltered (f, "constant of 16 bytes");
22945           break;
22946         case DW_FORM_ref_addr:
22947           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
22948           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22949           break;
22950         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
22951           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
22952           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
22953           break;
22954         case DW_FORM_ref1:
22955         case DW_FORM_ref2:
22956         case DW_FORM_ref4:
22957         case DW_FORM_ref8:
22958         case DW_FORM_ref_udata:
22959           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
22960                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22961           break;
22962         case DW_FORM_data1:
22963         case DW_FORM_data2:
22964         case DW_FORM_data4:
22965         case DW_FORM_data8:
22966         case DW_FORM_udata:
22967         case DW_FORM_sdata:
22968           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
22969                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22970           break;
22971         case DW_FORM_sec_offset:
22972           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
22973                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
22974           break;
22975         case DW_FORM_ref_sig8:
22976           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
22977                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
22978           break;
22979         case DW_FORM_string:
22980         case DW_FORM_strp:
22981         case DW_FORM_line_strp:
22982         case DW_FORM_strx:
22983         case DW_FORM_GNU_str_index:
22984         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
22985           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
22986                    DW_STRING (&die->attrs[i])
22987                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
22988                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
22989           break;
22990         case DW_FORM_flag:
22991           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
22992             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22993           else
22994             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
22995           break;
22996         case DW_FORM_flag_present:
22997           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
22998           break;
22999         case DW_FORM_indirect:
23000           /* The reader will have reduced the indirect form to
23001              the "base form" so this form should not occur.  */
23002           fprintf_unfiltered (f, 
23003                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
23004           break;
23005         case DW_FORM_implicit_const:
23006           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
23007                               plongest (DW_SND (&die->attrs[i])));
23008           break;
23009         default:
23010           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
23011                    die->attrs[i].form);
23012           break;
23013         }
23014       fprintf_unfiltered (f, "\n");
23015     }
23016 }
23017
23018 static void
23019 dump_die_for_error (struct die_info *die)
23020 {
23021   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
23022 }
23023
23024 static void
23025 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
23026 {
23027   int indent = level * 4;
23028
23029   gdb_assert (die != NULL);
23030
23031   if (level >= max_level)
23032     return;
23033
23034   dump_die_shallow (f, indent, die);
23035
23036   if (die->child != NULL)
23037     {
23038       print_spaces (indent, f);
23039       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
23040       if (level + 1 < max_level)
23041         {
23042           fprintf_unfiltered (f, "\n");
23043           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
23044         }
23045       else
23046         {
23047           fprintf_unfiltered (f,
23048                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
23049         }
23050     }
23051
23052   if (die->sibling != NULL && level > 0)
23053     {
23054       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
23055     }
23056 }
23057
23058 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
23059    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
23060
23061 void
23062 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
23063 {
23064   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
23065 }
23066
23067 static void
23068 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
23069 {
23070   void **slot;
23071
23072   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die,
23073                                    to_underlying (die->sect_off),
23074                                    INSERT);
23075
23076   *slot = die;
23077 }
23078
23079 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
23080    required kind.  */
23081
23082 static sect_offset
23083 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
23084 {
23085   if (attr_form_is_ref (attr))
23086     return (sect_offset) DW_UNSND (attr);
23087
23088   complaint (_("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
23089              dwarf_form_name (attr->form));
23090   return {};
23091 }
23092
23093 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
23094  * the value held by the attribute is not constant.  */
23095
23096 static LONGEST
23097 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
23098 {
23099   if (attr->form == DW_FORM_sdata || attr->form == DW_FORM_implicit_const)
23100     return DW_SND (attr);
23101   else if (attr->form == DW_FORM_udata
23102            || attr->form == DW_FORM_data1
23103            || attr->form == DW_FORM_data2
23104            || attr->form == DW_FORM_data4
23105            || attr->form == DW_FORM_data8)
23106     return DW_UNSND (attr);
23107   else
23108     {
23109       /* For DW_FORM_data16 see attr_form_is_constant.  */
23110       complaint (_("Attribute value is not a constant (%s)"),
23111                  dwarf_form_name (attr->form));
23112       return default_value;
23113     }
23114 }
23115
23116 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
23117    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23118    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23119
23120 static struct die_info *
23121 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23122                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
23123 {
23124   struct die_info *die;
23125
23126   if (attr_form_is_ref (attr))
23127     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
23128   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23129     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
23130   else
23131     {
23132       dump_die_for_error (src_die);
23133       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
23134              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23135     }
23136
23137   return die;
23138 }
23139
23140 /* Follow reference OFFSET.
23141    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
23142    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23143    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
23144
23145 static struct die_info *
23146 follow_die_offset (sect_offset sect_off, int offset_in_dwz,
23147                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
23148 {
23149   struct die_info temp_die;
23150   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
23151   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23152     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23153
23154   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
23155
23156   target_cu = cu;
23157
23158   if (cu->per_cu->is_debug_types)
23159     {
23160       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
23161          If they need to, they have to reference a signatured type via
23162          DW_FORM_ref_sig8.  */
23163       if (!offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23164         return NULL;
23165     }
23166   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
23167            || !offset_in_cu_p (&cu->header, sect_off))
23168     {
23169       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
23170
23171       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_off, offset_in_dwz,
23172                                                  dwarf2_per_objfile);
23173
23174       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23175       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
23176         load_full_comp_unit (per_cu, false, cu->language);
23177
23178       target_cu = per_cu->cu;
23179     }
23180   else if (cu->dies == NULL)
23181     {
23182       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
23183       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
23184       load_full_comp_unit (cu->per_cu, false, language_minimal);
23185     }
23186
23187   *ref_cu = target_cu;
23188   temp_die.sect_off = sect_off;
23189
23190   if (target_cu != cu)
23191     target_cu->ancestor = cu;
23192
23193   return (struct die_info *) htab_find_with_hash (target_cu->die_hash,
23194                                                   &temp_die,
23195                                                   to_underlying (sect_off));
23196 }
23197
23198 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
23199    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23200    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
23201
23202 static struct die_info *
23203 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23204                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23205 {
23206   sect_offset sect_off = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
23207   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
23208   struct die_info *die;
23209
23210   die = follow_die_offset (sect_off,
23211                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
23212                             || cu->per_cu->is_dwz),
23213                            ref_cu);
23214   if (!die)
23215     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced from DIE "
23216            "at %s [in module %s]"),
23217            sect_offset_str (sect_off), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23218            objfile_name (cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23219
23220   return die;
23221 }
23222
23223 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at SECT_OFF at PER_CU.
23224    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
23225    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of
23226    PER_CU->DWARF2_PER_OBJFILE->OBJFILE.  */
23227
23228 struct dwarf2_locexpr_baton
23229 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset sect_off,
23230                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23231                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23232                                void *baton, bool resolve_abstract_p)
23233 {
23234   struct dwarf2_cu *cu;
23235   struct die_info *die;
23236   struct attribute *attr;
23237   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
23238   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
23239   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
23240
23241   if (per_cu->cu == NULL)
23242     load_cu (per_cu, false);
23243   cu = per_cu->cu;
23244   if (cu == NULL)
23245     {
23246       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23247          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23248       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23249              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23250     }
23251
23252   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23253   if (!die)
23254     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23255            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23256
23257   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23258   if (!attr && resolve_abstract_p
23259       && (dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.find (die)
23260           != dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete.end ()))
23261     {
23262       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23263
23264       for (const auto &cand : dwarf2_per_objfile->abstract_to_concrete[die])
23265         {
23266           if (!cand->parent
23267               || cand->parent->tag != DW_TAG_subprogram)
23268             continue;
23269
23270           CORE_ADDR pc_low, pc_high;
23271           get_scope_pc_bounds (cand->parent, &pc_low, &pc_high, cu);
23272           if (pc_low == ((CORE_ADDR) -1)
23273               || !(pc_low <= pc && pc < pc_high))
23274             continue;
23275
23276           die = cand;
23277           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
23278           break;
23279         }
23280     }
23281
23282   if (!attr)
23283     {
23284       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
23285          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
23286
23287       retval.data = NULL;
23288       retval.size = 0;
23289     }
23290   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
23291     {
23292       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
23293       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
23294       size_t size;
23295
23296       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
23297
23298       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
23299                                                      &size, pc);
23300       retval.size = size;
23301     }
23302   else
23303     {
23304       if (!attr_form_is_block (attr))
23305         error (_("Dwarf Error: DIE at %s referenced in module %s "
23306                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
23307                sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23308
23309       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
23310       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
23311     }
23312   retval.per_cu = cu->per_cu;
23313
23314   age_cached_comp_units (dwarf2_per_objfile);
23315
23316   return retval;
23317 }
23318
23319 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
23320    offset.  */
23321
23322 struct dwarf2_locexpr_baton
23323 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
23324                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23325                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
23326                              void *baton)
23327 {
23328   sect_offset sect_off = per_cu->sect_off + to_underlying (offset_in_cu);
23329
23330   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_off, per_cu, get_frame_pc, baton);
23331 }
23332
23333 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
23334    OBSTACK.  */
23335
23336 static const gdb_byte *
23337 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
23338                          enum bfd_endian byte_order,
23339                          struct type *type,
23340                          ULONGEST value,
23341                          LONGEST *len)
23342 {
23343   gdb_byte *result;
23344
23345   *len = TYPE_LENGTH (type);
23346   result = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23347   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
23348
23349   return result;
23350 }
23351
23352 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
23353    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
23354    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
23355    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
23356
23357 const gdb_byte *
23358 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset sect_off,
23359                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
23360                              struct obstack *obstack,
23361                              LONGEST *len)
23362 {
23363   struct dwarf2_cu *cu;
23364   struct die_info *die;
23365   struct attribute *attr;
23366   const gdb_byte *result = NULL;
23367   struct type *type;
23368   LONGEST value;
23369   enum bfd_endian byte_order;
23370   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23371
23372   if (per_cu->cu == NULL)
23373     load_cu (per_cu, false);
23374   cu = per_cu->cu;
23375   if (cu == NULL)
23376     {
23377       /* We shouldn't get here for a dummy CU, but don't crash on the user.
23378          Instead just throw an error, not much else we can do.  */
23379       error (_("Dwarf Error: Dummy CU at %s referenced in module %s"),
23380              sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23381     }
23382
23383   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23384   if (!die)
23385     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at %s referenced in module %s"),
23386            sect_offset_str (sect_off), objfile_name (objfile));
23387
23388   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
23389   if (attr == NULL)
23390     return NULL;
23391
23392   byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd)
23393                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
23394
23395   switch (attr->form)
23396     {
23397     case DW_FORM_addr:
23398     case DW_FORM_addrx:
23399     case DW_FORM_GNU_addr_index:
23400       {
23401         gdb_byte *tem;
23402
23403         *len = cu->header.addr_size;
23404         tem = (gdb_byte *) obstack_alloc (obstack, *len);
23405         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
23406         result = tem;
23407       }
23408       break;
23409     case DW_FORM_string:
23410     case DW_FORM_strp:
23411     case DW_FORM_strx:
23412     case DW_FORM_GNU_str_index:
23413     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
23414       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
23415          directly to it.  */
23416       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
23417       *len = strlen (DW_STRING (attr));
23418       break;
23419     case DW_FORM_block1:
23420     case DW_FORM_block2:
23421     case DW_FORM_block4:
23422     case DW_FORM_block:
23423     case DW_FORM_exprloc:
23424     case DW_FORM_data16:
23425       result = DW_BLOCK (attr)->data;
23426       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
23427       break;
23428
23429       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
23430          symbol's value "represented as it would be on the target
23431          architecture."  By the time we get here, it's already been
23432          converted to host endianness, so we just need to sign- or
23433          zero-extend it as appropriate.  */
23434     case DW_FORM_data1:
23435       type = die_type (die, cu);
23436       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
23437       if (result == NULL)
23438         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23439                                           type, value, len);
23440       break;
23441     case DW_FORM_data2:
23442       type = die_type (die, cu);
23443       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
23444       if (result == NULL)
23445         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23446                                           type, value, len);
23447       break;
23448     case DW_FORM_data4:
23449       type = die_type (die, cu);
23450       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
23451       if (result == NULL)
23452         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23453                                           type, value, len);
23454       break;
23455     case DW_FORM_data8:
23456       type = die_type (die, cu);
23457       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
23458       if (result == NULL)
23459         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23460                                           type, value, len);
23461       break;
23462
23463     case DW_FORM_sdata:
23464     case DW_FORM_implicit_const:
23465       type = die_type (die, cu);
23466       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23467                                         type, DW_SND (attr), len);
23468       break;
23469
23470     case DW_FORM_udata:
23471       type = die_type (die, cu);
23472       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
23473                                         type, DW_UNSND (attr), len);
23474       break;
23475
23476     default:
23477       complaint (_("unsupported const value attribute form: '%s'"),
23478                  dwarf_form_name (attr->form));
23479       break;
23480     }
23481
23482   return result;
23483 }
23484
23485 /* Return the type of the die at OFFSET in PER_CU.  Return NULL if no
23486    valid type for this die is found.  */
23487
23488 struct type *
23489 dwarf2_fetch_die_type_sect_off (sect_offset sect_off,
23490                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23491 {
23492   struct dwarf2_cu *cu;
23493   struct die_info *die;
23494
23495   if (per_cu->cu == NULL)
23496     load_cu (per_cu, false);
23497   cu = per_cu->cu;
23498   if (!cu)
23499     return NULL;
23500
23501   die = follow_die_offset (sect_off, per_cu->is_dwz, &cu);
23502   if (!die)
23503     return NULL;
23504
23505   return die_type (die, cu);
23506 }
23507
23508 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
23509    PER_CU.  */
23510
23511 struct type *
23512 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
23513                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23514 {
23515   sect_offset die_offset_sect = per_cu->sect_off + to_underlying (die_offset);
23516   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
23517 }
23518
23519 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
23520    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23521    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23522    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
23523
23524 static struct die_info *
23525 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
23526                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
23527 {
23528   struct die_info temp_die;
23529   struct dwarf2_cu *sig_cu, *cu = *ref_cu;
23530   struct die_info *die;
23531
23532   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
23533      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
23534      the DIE not the type.  */
23535
23536   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
23537
23538   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
23539     read_signatured_type (sig_type);
23540
23541   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
23542   gdb_assert (sig_cu != NULL);
23543   gdb_assert (to_underlying (sig_type->type_offset_in_section) != 0);
23544   temp_die.sect_off = sig_type->type_offset_in_section;
23545   die = (struct die_info *) htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
23546                                                  to_underlying (temp_die.sect_off));
23547   if (die)
23548     {
23549       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23550         = (*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23551
23552       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
23553          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
23554       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
23555           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
23556         {
23557           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
23558                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
23559                          sig_cu->per_cu);
23560         }
23561
23562       *ref_cu = sig_cu;
23563       if (sig_cu != cu)
23564         sig_cu->ancestor = cu;
23565
23566       return die;
23567     }
23568
23569   return NULL;
23570 }
23571
23572 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
23573    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
23574    On exit *REF_CU is the CU of the result.
23575    The result is the DIE of the type.
23576    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
23577
23578 static struct die_info *
23579 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
23580                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
23581 {
23582   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
23583   struct signatured_type *sig_type;
23584   struct die_info *die;
23585
23586   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
23587
23588   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
23589   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23590      the debug info.  */
23591   if (sig_type == NULL)
23592     {
23593       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23594                " from DIE at %s [in module %s]"),
23595              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23596              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23597     }
23598
23599   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
23600   if (die == NULL)
23601     {
23602       dump_die_for_error (src_die);
23603       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23604                " from DIE at %s [in module %s]"),
23605              hex_string (signature), sect_offset_str (src_die->sect_off),
23606              objfile_name ((*ref_cu)->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile));
23607     }
23608
23609   return die;
23610 }
23611
23612 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
23613    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23614
23615 static struct type *
23616 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
23617                      struct dwarf2_cu *cu)
23618 {
23619   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23620     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23621   struct signatured_type *sig_type;
23622   struct dwarf2_cu *type_cu;
23623   struct die_info *type_die;
23624   struct type *type;
23625
23626   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
23627   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
23628      the debug info.  */
23629   if (sig_type == NULL)
23630     {
23631       complaint (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
23632                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23633                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23634                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23635       return build_error_marker_type (cu, die);
23636     }
23637
23638   /* If we already know the type we're done.  */
23639   if (sig_type->type != NULL)
23640     return sig_type->type;
23641
23642   type_cu = cu;
23643   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
23644   if (type_die != NULL)
23645     {
23646       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
23647          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
23648          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
23649       type = read_type_die (type_die, type_cu);
23650       if (type == NULL)
23651         {
23652           complaint (_("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
23653                        " referenced from DIE at %s [in module %s]"),
23654                      hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23655                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23656           type = build_error_marker_type (cu, die);
23657         }
23658     }
23659   else
23660     {
23661       complaint (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
23662                    " from DIE at %s [in module %s]"),
23663                  hex_string (signature), sect_offset_str (die->sect_off),
23664                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23665       type = build_error_marker_type (cu, die);
23666     }
23667   sig_type->type = type;
23668
23669   return type;
23670 }
23671
23672 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
23673    reading in and processing the type unit if necessary.  */
23674
23675 static struct type *
23676 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
23677                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
23678 {
23679   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
23680   if (attr_form_is_ref (attr))
23681     {
23682       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
23683       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
23684
23685       return read_type_die (type_die, type_cu);
23686     }
23687   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
23688     {
23689       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
23690     }
23691   else
23692     {
23693       struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
23694         = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
23695
23696       complaint (_("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
23697                    " at %s [in module %s]"),
23698                  dwarf_form_name (attr->form), sect_offset_str (die->sect_off),
23699                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
23700       return build_error_marker_type (cu, die);
23701     }
23702 }
23703
23704 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
23705
23706 static void
23707 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
23708 {
23709   struct signatured_type *sig_type;
23710
23711   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
23712   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
23713
23714   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
23715      Fortunately this is an easy translation.  */
23716   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23717   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
23718
23719   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23720
23721   read_signatured_type (sig_type);
23722
23723   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
23724 }
23725
23726 /* die_reader_func for read_signatured_type.
23727    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
23728    but is kept separate for now.  */
23729
23730 static void
23731 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
23732                              const gdb_byte *info_ptr,
23733                              struct die_info *comp_unit_die,
23734                              int has_children,
23735                              void *data)
23736 {
23737   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
23738
23739   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
23740   cu->die_hash =
23741     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
23742                           die_hash,
23743                           die_eq,
23744                           NULL,
23745                           &cu->comp_unit_obstack,
23746                           hashtab_obstack_allocate,
23747                           dummy_obstack_deallocate);
23748
23749   if (has_children)
23750     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
23751                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
23752   cu->dies = comp_unit_die;
23753   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
23754
23755   /* We try not to read any attributes in this function, because not
23756      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
23757      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
23758      or we won't be able to build types correctly.
23759      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
23760      producer-specific interpretation.  */
23761   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
23762 }
23763
23764 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
23765    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
23766    read in the real type from the DWO file as well.  */
23767
23768 static void
23769 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
23770 {
23771   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
23772
23773   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
23774   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
23775
23776   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1, false,
23777                            read_signatured_type_reader, NULL);
23778   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
23779 }
23780
23781 /* Decode simple location descriptions.
23782    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
23783    the location and return the value.
23784
23785    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
23786    now: for the address of static or global variables (partial symbols
23787    only) and for offsets into structures which are expected to be
23788    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
23789    and only the constant case should remain.  That will let this
23790    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
23791    without complaint for global variables (for instance, global
23792    register values and thread-local values).
23793
23794    A location description containing no operations indicates that the
23795    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
23796    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
23797    callers will only want a very basic result and this can become a
23798    complaint.
23799
23800    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
23801
23802 static CORE_ADDR
23803 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
23804 {
23805   struct objfile *objfile = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
23806   size_t i;
23807   size_t size = blk->size;
23808   const gdb_byte *data = blk->data;
23809   CORE_ADDR stack[64];
23810   int stacki;
23811   unsigned int bytes_read, unsnd;
23812   gdb_byte op;
23813
23814   i = 0;
23815   stacki = 0;
23816   stack[stacki] = 0;
23817   stack[++stacki] = 0;
23818
23819   while (i < size)
23820     {
23821       op = data[i++];
23822       switch (op)
23823         {
23824         case DW_OP_lit0:
23825         case DW_OP_lit1:
23826         case DW_OP_lit2:
23827         case DW_OP_lit3:
23828         case DW_OP_lit4:
23829         case DW_OP_lit5:
23830         case DW_OP_lit6:
23831         case DW_OP_lit7:
23832         case DW_OP_lit8:
23833         case DW_OP_lit9:
23834         case DW_OP_lit10:
23835         case DW_OP_lit11:
23836         case DW_OP_lit12:
23837         case DW_OP_lit13:
23838         case DW_OP_lit14:
23839         case DW_OP_lit15:
23840         case DW_OP_lit16:
23841         case DW_OP_lit17:
23842         case DW_OP_lit18:
23843         case DW_OP_lit19:
23844         case DW_OP_lit20:
23845         case DW_OP_lit21:
23846         case DW_OP_lit22:
23847         case DW_OP_lit23:
23848         case DW_OP_lit24:
23849         case DW_OP_lit25:
23850         case DW_OP_lit26:
23851         case DW_OP_lit27:
23852         case DW_OP_lit28:
23853         case DW_OP_lit29:
23854         case DW_OP_lit30:
23855         case DW_OP_lit31:
23856           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
23857           break;
23858
23859         case DW_OP_reg0:
23860         case DW_OP_reg1:
23861         case DW_OP_reg2:
23862         case DW_OP_reg3:
23863         case DW_OP_reg4:
23864         case DW_OP_reg5:
23865         case DW_OP_reg6:
23866         case DW_OP_reg7:
23867         case DW_OP_reg8:
23868         case DW_OP_reg9:
23869         case DW_OP_reg10:
23870         case DW_OP_reg11:
23871         case DW_OP_reg12:
23872         case DW_OP_reg13:
23873         case DW_OP_reg14:
23874         case DW_OP_reg15:
23875         case DW_OP_reg16:
23876         case DW_OP_reg17:
23877         case DW_OP_reg18:
23878         case DW_OP_reg19:
23879         case DW_OP_reg20:
23880         case DW_OP_reg21:
23881         case DW_OP_reg22:
23882         case DW_OP_reg23:
23883         case DW_OP_reg24:
23884         case DW_OP_reg25:
23885         case DW_OP_reg26:
23886         case DW_OP_reg27:
23887         case DW_OP_reg28:
23888         case DW_OP_reg29:
23889         case DW_OP_reg30:
23890         case DW_OP_reg31:
23891           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
23892           if (i < size)
23893             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23894           break;
23895
23896         case DW_OP_regx:
23897           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23898           i += bytes_read;
23899           stack[++stacki] = unsnd;
23900           if (i < size)
23901             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23902           break;
23903
23904         case DW_OP_addr:
23905           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
23906                                           cu, &bytes_read);
23907           i += bytes_read;
23908           break;
23909
23910         case DW_OP_const1u:
23911           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23912           i += 1;
23913           break;
23914
23915         case DW_OP_const1s:
23916           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
23917           i += 1;
23918           break;
23919
23920         case DW_OP_const2u:
23921           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23922           i += 2;
23923           break;
23924
23925         case DW_OP_const2s:
23926           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23927           i += 2;
23928           break;
23929
23930         case DW_OP_const4u:
23931           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23932           i += 4;
23933           break;
23934
23935         case DW_OP_const4s:
23936           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23937           i += 4;
23938           break;
23939
23940         case DW_OP_const8u:
23941           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
23942           i += 8;
23943           break;
23944
23945         case DW_OP_constu:
23946           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23947                                                   &bytes_read);
23948           i += bytes_read;
23949           break;
23950
23951         case DW_OP_consts:
23952           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
23953           i += bytes_read;
23954           break;
23955
23956         case DW_OP_dup:
23957           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
23958           stacki++;
23959           break;
23960
23961         case DW_OP_plus:
23962           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
23963           stacki--;
23964           break;
23965
23966         case DW_OP_plus_uconst:
23967           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
23968                                                  &bytes_read);
23969           i += bytes_read;
23970           break;
23971
23972         case DW_OP_minus:
23973           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
23974           stacki--;
23975           break;
23976
23977         case DW_OP_deref:
23978           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
23979              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
23980              global symbols, although the variable's address will be bogus
23981              in the psymtab.  */
23982           if (i < size)
23983             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23984           break;
23985
23986         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
23987         case DW_OP_form_tls_address:
23988           /* The top of the stack has the offset from the beginning
23989              of the thread control block at which the variable is located.  */
23990           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
23991              be returned.  */
23992           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
23993              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
23994              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
23995              which have DW_OP_addr 0.  */
23996           if (i < size)
23997             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
23998           stack[stacki]++;
23999           break;
24000
24001         case DW_OP_GNU_uninit:
24002           break;
24003
24004         case DW_OP_addrx:
24005         case DW_OP_GNU_addr_index:
24006         case DW_OP_GNU_const_index:
24007           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
24008                                                          &bytes_read);
24009           i += bytes_read;
24010           break;
24011
24012         default:
24013           {
24014             const char *name = get_DW_OP_name (op);
24015
24016             if (name)
24017               complaint (_("unsupported stack op: '%s'"),
24018                          name);
24019             else
24020               complaint (_("unsupported stack op: '%02x'"),
24021                          op);
24022           }
24023
24024           return (stack[stacki]);
24025         }
24026
24027       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
24028          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
24029       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
24030         {
24031           complaint (_("location description stack overflow"));
24032           return 0;
24033         }
24034
24035       if (stacki <= 0)
24036         {
24037           complaint (_("location description stack underflow"));
24038           return 0;
24039         }
24040     }
24041   return (stack[stacki]);
24042 }
24043
24044 /* memory allocation interface */
24045
24046 static struct dwarf_block *
24047 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
24048 {
24049   return XOBNEW (&cu->comp_unit_obstack, struct dwarf_block);
24050 }
24051
24052 static struct die_info *
24053 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
24054 {
24055   struct die_info *die;
24056   size_t size = sizeof (struct die_info);
24057
24058   if (num_attrs > 1)
24059     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
24060
24061   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
24062   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
24063   return (die);
24064 }
24065
24066 \f
24067 /* Macro support.  */
24068
24069 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
24070    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
24071    responsible for freeing it.  */
24072
24073 static char *
24074 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
24075 {
24076   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
24077      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
24078   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
24079     {
24080       const file_entry &fe = lh->file_names[file - 1];
24081
24082       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (fe.name))
24083         {
24084           const char *dir = fe.include_dir (lh);
24085           if (dir != NULL)
24086             return concat (dir, SLASH_STRING, fe.name, (char *) NULL);
24087         }
24088       return xstrdup (fe.name);
24089     }
24090   else
24091     {
24092       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
24093          record the macro definitions made in the file, even if we
24094          won't be able to find the file by name.  */
24095       char fake_name[80];
24096
24097       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
24098                  "<bad macro file number %d>", file);
24099
24100       complaint (_("bad file number in macro information (%d)"),
24101                  file);
24102
24103       return xstrdup (fake_name);
24104     }
24105 }
24106
24107 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
24108    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
24109    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
24110    responsible for freeing it.  */
24111 static char *
24112 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
24113 {
24114   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
24115      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
24116   if (1 <= file && file <= lh->file_names.size ())
24117     {
24118       char *relative = file_file_name (file, lh);
24119
24120       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
24121         return relative;
24122       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING,
24123                        relative, (char *) NULL);
24124     }
24125   else
24126     return file_file_name (file, lh);
24127 }
24128
24129
24130 static struct macro_source_file *
24131 macro_start_file (struct dwarf2_cu *cu,
24132                   int file, int line,
24133                   struct macro_source_file *current_file,
24134                   struct line_header *lh)
24135 {
24136   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
24137   char *file_name = file_file_name (file, lh);
24138
24139   if (! current_file)
24140     {
24141       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
24142          at all until we actually get a filename.  */
24143       struct macro_table *macro_table = cu->get_builder ()->get_macro_table ();
24144
24145       /* If we have no current file, then this must be the start_file
24146          directive for the compilation unit's main source file.  */
24147       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
24148       macro_define_special (macro_table);
24149     }
24150   else
24151     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
24152
24153   xfree (file_name);
24154
24155   return current_file;
24156 }
24157
24158 static const char *
24159 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
24160 {
24161   if (*p == ' ')
24162     {
24163       complaint (_("macro definition contains spaces "
24164                    "in formal argument list:\n`%s'"),
24165                  body);
24166
24167       while (*p == ' ')
24168         p++;
24169     }
24170
24171   return p;
24172 }
24173
24174
24175 static void
24176 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
24177                         const char *body)
24178 {
24179   const char *p;
24180
24181   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
24182      definitions, it should be:
24183
24184         <macro name> " " <definition>
24185
24186      For function-like macro definitions, it should be:
24187
24188         <macro name> "() " <definition>
24189      or
24190         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
24191
24192      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
24193      <definition>.
24194
24195      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
24196      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
24197      the space when the macro's definition is the empty string.
24198
24199      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
24200      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
24201      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
24202      commas.  */
24203
24204
24205   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
24206      by either a space or null character (for an object-like macro) or
24207      an opening paren (for a function-like macro).  */
24208   for (p = body; *p; p++)
24209     if (*p == ' ' || *p == '(')
24210       break;
24211
24212   if (*p == ' ' || *p == '\0')
24213     {
24214       /* It's an object-like macro.  */
24215       int name_len = p - body;
24216       char *name = savestring (body, name_len);
24217       const char *replacement;
24218
24219       if (*p == ' ')
24220         replacement = body + name_len + 1;
24221       else
24222         {
24223           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24224           replacement = body + name_len;
24225         }
24226
24227       macro_define_object (file, line, name, replacement);
24228
24229       xfree (name);
24230     }
24231   else if (*p == '(')
24232     {
24233       /* It's a function-like macro.  */
24234       char *name = savestring (body, p - body);
24235       int argc = 0;
24236       int argv_size = 1;
24237       char **argv = XNEWVEC (char *, argv_size);
24238
24239       p++;
24240
24241       p = consume_improper_spaces (p, body);
24242
24243       /* Parse the formal argument list.  */
24244       while (*p && *p != ')')
24245         {
24246           /* Find the extent of the current argument name.  */
24247           const char *arg_start = p;
24248
24249           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
24250             p++;
24251
24252           if (! *p || p == arg_start)
24253             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24254           else
24255             {
24256               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
24257               if (argc >= argv_size)
24258                 {
24259                   argv_size *= 2;
24260                   argv = XRESIZEVEC (char *, argv, argv_size);
24261                 }
24262
24263               argv[argc++] = savestring (arg_start, p - arg_start);
24264             }
24265
24266           p = consume_improper_spaces (p, body);
24267
24268           /* Consume the comma, if present.  */
24269           if (*p == ',')
24270             {
24271               p++;
24272
24273               p = consume_improper_spaces (p, body);
24274             }
24275         }
24276
24277       if (*p == ')')
24278         {
24279           p++;
24280
24281           if (*p == ' ')
24282             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
24283             macro_define_function (file, line, name,
24284                                    argc, (const char **) argv,
24285                                    p + 1);
24286           else if (*p == '\0')
24287             {
24288               /* Complain, but do define it.  */
24289               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24290               macro_define_function (file, line, name,
24291                                      argc, (const char **) argv,
24292                                      p);
24293             }
24294           else
24295             /* Just complain.  */
24296             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24297         }
24298       else
24299         /* Just complain.  */
24300         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24301
24302       xfree (name);
24303       {
24304         int i;
24305
24306         for (i = 0; i < argc; i++)
24307           xfree (argv[i]);
24308       }
24309       xfree (argv);
24310     }
24311   else
24312     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
24313 }
24314
24315 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
24316    Returns the new pointer.  */
24317
24318 static const gdb_byte *
24319 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
24320                  enum dwarf_form form,
24321                  unsigned int offset_size,
24322                  struct dwarf2_section_info *section)
24323 {
24324   unsigned int bytes_read;
24325
24326   switch (form)
24327     {
24328     case DW_FORM_data1:
24329     case DW_FORM_flag:
24330       ++bytes;
24331       break;
24332
24333     case DW_FORM_data2:
24334       bytes += 2;
24335       break;
24336
24337     case DW_FORM_data4:
24338       bytes += 4;
24339       break;
24340
24341     case DW_FORM_data8:
24342       bytes += 8;
24343       break;
24344
24345     case DW_FORM_data16:
24346       bytes += 16;
24347       break;
24348
24349     case DW_FORM_string:
24350       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
24351       bytes += bytes_read;
24352       break;
24353
24354     case DW_FORM_sec_offset:
24355     case DW_FORM_strp:
24356     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
24357       bytes += offset_size;
24358       break;
24359
24360     case DW_FORM_block:
24361       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
24362       bytes += bytes_read;
24363       break;
24364
24365     case DW_FORM_block1:
24366       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
24367       break;
24368     case DW_FORM_block2:
24369       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
24370       break;
24371     case DW_FORM_block4:
24372       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
24373       break;
24374
24375     case DW_FORM_addrx:
24376     case DW_FORM_sdata:
24377     case DW_FORM_strx:
24378     case DW_FORM_udata:
24379     case DW_FORM_GNU_addr_index:
24380     case DW_FORM_GNU_str_index:
24381       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
24382       if (bytes == NULL)
24383         {
24384           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24385           return NULL;
24386         }
24387       break;
24388
24389     case DW_FORM_implicit_const:
24390       break;
24391
24392     default:
24393       {
24394         complaint (_("invalid form 0x%x in `%s'"),
24395                    form, get_section_name (section));
24396         return NULL;
24397       }
24398     }
24399
24400   return bytes;
24401 }
24402
24403 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
24404    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
24405    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
24406
24407 static const gdb_byte *
24408 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
24409                      const gdb_byte **opcode_definitions,
24410                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24411                      bfd *abfd,
24412                      unsigned int offset_size,
24413                      struct dwarf2_section_info *section)
24414 {
24415   unsigned int bytes_read, i;
24416   unsigned long arg;
24417   const gdb_byte *defn;
24418
24419   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
24420     {
24421       complaint (_("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
24422                  opcode);
24423       return NULL;
24424     }
24425
24426   defn = opcode_definitions[opcode];
24427   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
24428   defn += bytes_read;
24429
24430   for (i = 0; i < arg; ++i)
24431     {
24432       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
24433                                  (enum dwarf_form) defn[i], offset_size,
24434                                  section);
24435       if (mac_ptr == NULL)
24436         {
24437           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
24438           return NULL;
24439         }
24440     }
24441
24442   return mac_ptr;
24443 }
24444
24445 /* A helper function which parses the header of a macro section.
24446    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
24447    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
24448    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
24449
24450 static const gdb_byte *
24451 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
24452                           bfd *abfd,
24453                           const gdb_byte *mac_ptr,
24454                           unsigned int *offset_size,
24455                           int section_is_gnu)
24456 {
24457   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
24458
24459   if (section_is_gnu)
24460     {
24461       unsigned int version, flags;
24462
24463       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
24464       if (version != 4 && version != 5)
24465         {
24466           complaint (_("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
24467                      version);
24468           return NULL;
24469         }
24470       mac_ptr += 2;
24471
24472       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24473       ++mac_ptr;
24474       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
24475
24476       if ((flags & 2) != 0)
24477         /* We don't need the line table offset.  */
24478         mac_ptr += *offset_size;
24479
24480       /* Vendor opcode descriptions.  */
24481       if ((flags & 4) != 0)
24482         {
24483           unsigned int i, count;
24484
24485           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24486           ++mac_ptr;
24487           for (i = 0; i < count; ++i)
24488             {
24489               unsigned int opcode, bytes_read;
24490               unsigned long arg;
24491
24492               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24493               ++mac_ptr;
24494               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
24495               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24496               mac_ptr += bytes_read;
24497               mac_ptr += arg;
24498             }
24499         }
24500     }
24501
24502   return mac_ptr;
24503 }
24504
24505 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
24506    including DW_MACRO_import.  */
24507
24508 static void
24509 dwarf_decode_macro_bytes (struct dwarf2_cu *cu,
24510                           bfd *abfd,
24511                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
24512                           struct macro_source_file *current_file,
24513                           struct line_header *lh,
24514                           struct dwarf2_section_info *section,
24515                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
24516                           unsigned int offset_size,
24517                           htab_t include_hash)
24518 {
24519   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24520     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24521   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24522   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24523   int at_commandline;
24524   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24525
24526   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24527                                       &offset_size, section_is_gnu);
24528   if (mac_ptr == NULL)
24529     {
24530       /* We already issued a complaint.  */
24531       return;
24532     }
24533
24534   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
24535      GDB is still reading the definitions from command line.  First
24536      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
24537      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
24538      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
24539      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
24540
24541   at_commandline = 1;
24542
24543   do
24544     {
24545       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24546       if (mac_ptr >= mac_end)
24547         {
24548           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24549           break;
24550         }
24551
24552       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24553       mac_ptr++;
24554
24555       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24556          DWARF constants are the same.  */
24557       DIAGNOSTIC_PUSH
24558       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24559       switch (macinfo_type)
24560         {
24561           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24562              information.  */
24563         case 0:
24564           break;
24565
24566         case DW_MACRO_define:
24567         case DW_MACRO_undef:
24568         case DW_MACRO_define_strp:
24569         case DW_MACRO_undef_strp:
24570         case DW_MACRO_define_sup:
24571         case DW_MACRO_undef_sup:
24572           {
24573             unsigned int bytes_read;
24574             int line;
24575             const char *body;
24576             int is_define;
24577
24578             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24579             mac_ptr += bytes_read;
24580
24581             if (macinfo_type == DW_MACRO_define
24582                 || macinfo_type == DW_MACRO_undef)
24583               {
24584                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24585                 mac_ptr += bytes_read;
24586               }
24587             else
24588               {
24589                 LONGEST str_offset;
24590
24591                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24592                 mac_ptr += offset_size;
24593
24594                 if (macinfo_type == DW_MACRO_define_sup
24595                     || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup
24596                     || section_is_dwz)
24597                   {
24598                     struct dwz_file *dwz
24599                       = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24600
24601                     body = read_indirect_string_from_dwz (objfile,
24602                                                           dwz, str_offset);
24603                   }
24604                 else
24605                   body = read_indirect_string_at_offset (dwarf2_per_objfile,
24606                                                          abfd, str_offset);
24607               }
24608
24609             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_define
24610                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_strp
24611                          || macinfo_type == DW_MACRO_define_sup);
24612             if (! current_file)
24613               {
24614                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
24615                 complaint (_("debug info with no main source gives macro %s "
24616                              "on line %d: %s"),
24617                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24618                            line, body);
24619                 break;
24620               }
24621             if ((line == 0 && !at_commandline)
24622                 || (line != 0 && at_commandline))
24623               complaint (_("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
24624                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
24625                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
24626                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
24627
24628             if (is_define)
24629               parse_macro_definition (current_file, line, body);
24630             else
24631               {
24632                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_undef
24633                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_strp
24634                             || macinfo_type == DW_MACRO_undef_sup);
24635                 macro_undef (current_file, line, body);
24636               }
24637           }
24638           break;
24639
24640         case DW_MACRO_start_file:
24641           {
24642             unsigned int bytes_read;
24643             int line, file;
24644
24645             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24646             mac_ptr += bytes_read;
24647             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24648             mac_ptr += bytes_read;
24649
24650             if ((line == 0 && !at_commandline)
24651                 || (line != 0 && at_commandline))
24652               complaint (_("debug info gives source %d included "
24653                            "from %s at %s line %d"),
24654                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
24655                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
24656
24657             if (at_commandline)
24658               {
24659                 /* This DW_MACRO_start_file was executed in the
24660                    pass one.  */
24661                 at_commandline = 0;
24662               }
24663             else
24664               current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file,
24665                                                lh);
24666           }
24667           break;
24668
24669         case DW_MACRO_end_file:
24670           if (! current_file)
24671             complaint (_("macro debug info has an unmatched "
24672                          "`close_file' directive"));
24673           else
24674             {
24675               current_file = current_file->included_by;
24676               if (! current_file)
24677                 {
24678                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
24679
24680                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
24681                      type byte marking the end of the compilation
24682                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
24683                      matter what.  */
24684
24685                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24686                   if (mac_ptr >= mac_end)
24687                     {
24688                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
24689                       return;
24690                     }
24691
24692                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
24693                      a look-ahead.  */
24694                   next_type
24695                     = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd,
24696                                                                   mac_ptr);
24697                   if (next_type != 0)
24698                     complaint (_("no terminating 0-type entry for "
24699                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
24700
24701                   return;
24702                 }
24703             }
24704           break;
24705
24706         case DW_MACRO_import:
24707         case DW_MACRO_import_sup:
24708           {
24709             LONGEST offset;
24710             void **slot;
24711             bfd *include_bfd = abfd;
24712             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
24713             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
24714             int is_dwz = section_is_dwz;
24715             const gdb_byte *new_mac_ptr;
24716
24717             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
24718             mac_ptr += offset_size;
24719
24720             if (macinfo_type == DW_MACRO_import_sup)
24721               {
24722                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file (dwarf2_per_objfile);
24723
24724                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
24725
24726                 include_section = &dwz->macro;
24727                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
24728                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
24729                 is_dwz = 1;
24730               }
24731
24732             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
24733             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
24734
24735             if (*slot != NULL)
24736               {
24737                 /* This has actually happened; see
24738                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
24739                 complaint (_("recursive DW_MACRO_import in "
24740                              ".debug_macro section"));
24741               }
24742             else
24743               {
24744                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
24745
24746                 dwarf_decode_macro_bytes (cu, include_bfd, new_mac_ptr,
24747                                           include_mac_end, current_file, lh,
24748                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
24749                                           offset_size, include_hash);
24750
24751                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
24752               }
24753           }
24754           break;
24755
24756         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24757           if (!section_is_gnu)
24758             {
24759               unsigned int bytes_read;
24760
24761               /* This reads the constant, but since we don't recognize
24762                  any vendor extensions, we ignore it.  */
24763               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24764               mac_ptr += bytes_read;
24765               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24766               mac_ptr += bytes_read;
24767
24768               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
24769               break;
24770             }
24771           /* FALLTHROUGH */
24772
24773         default:
24774           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24775                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24776                                          section);
24777           if (mac_ptr == NULL)
24778             return;
24779           break;
24780         }
24781       DIAGNOSTIC_POP
24782     } while (macinfo_type != 0);
24783 }
24784
24785 static void
24786 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
24787                      int section_is_gnu)
24788 {
24789   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
24790     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
24791   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
24792   struct line_header *lh = cu->line_header;
24793   bfd *abfd;
24794   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
24795   struct macro_source_file *current_file = 0;
24796   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
24797   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
24798   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
24799   void **slot;
24800   struct dwarf2_section_info *section;
24801   const char *section_name;
24802
24803   if (cu->dwo_unit != NULL)
24804     {
24805       if (section_is_gnu)
24806         {
24807           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
24808           section_name = ".debug_macro.dwo";
24809         }
24810       else
24811         {
24812           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
24813           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
24814         }
24815     }
24816   else
24817     {
24818       if (section_is_gnu)
24819         {
24820           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
24821           section_name = ".debug_macro";
24822         }
24823       else
24824         {
24825           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
24826           section_name = ".debug_macinfo";
24827         }
24828     }
24829
24830   dwarf2_read_section (objfile, section);
24831   if (section->buffer == NULL)
24832     {
24833       complaint (_("missing %s section"), section_name);
24834       return;
24835     }
24836   abfd = get_section_bfd_owner (section);
24837
24838   /* First pass: Find the name of the base filename.
24839      This filename is needed in order to process all macros whose definition
24840      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
24841      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
24842      associated to the base file.
24843
24844      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
24845      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
24846      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
24847      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
24848
24849   mac_ptr = section->buffer + offset;
24850   mac_end = section->buffer + section->size;
24851
24852   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
24853                                       &offset_size, section_is_gnu);
24854   if (mac_ptr == NULL)
24855     {
24856       /* We already issued a complaint.  */
24857       return;
24858     }
24859
24860   do
24861     {
24862       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
24863       if (mac_ptr >= mac_end)
24864         {
24865           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
24866              stop the first pass earlier upon finding
24867              DW_MACINFO_start_file.  */
24868           break;
24869         }
24870
24871       macinfo_type = (enum dwarf_macro_record_type) read_1_byte (abfd, mac_ptr);
24872       mac_ptr++;
24873
24874       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
24875          DWARF constants are the same.  */
24876       DIAGNOSTIC_PUSH
24877       DIAGNOSTIC_IGNORE_SWITCH_DIFFERENT_ENUM_TYPES
24878       switch (macinfo_type)
24879         {
24880           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
24881              information.  */
24882         case 0:
24883           break;
24884
24885         case DW_MACRO_define:
24886         case DW_MACRO_undef:
24887           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24888           {
24889             unsigned int bytes_read;
24890
24891             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24892             mac_ptr += bytes_read;
24893             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24894             mac_ptr += bytes_read;
24895           }
24896           break;
24897
24898         case DW_MACRO_start_file:
24899           {
24900             unsigned int bytes_read;
24901             int line, file;
24902
24903             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24904             mac_ptr += bytes_read;
24905             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24906             mac_ptr += bytes_read;
24907
24908             current_file = macro_start_file (cu, file, line, current_file, lh);
24909           }
24910           break;
24911
24912         case DW_MACRO_end_file:
24913           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
24914           break;
24915
24916         case DW_MACRO_define_strp:
24917         case DW_MACRO_undef_strp:
24918         case DW_MACRO_define_sup:
24919         case DW_MACRO_undef_sup:
24920           {
24921             unsigned int bytes_read;
24922
24923             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24924             mac_ptr += bytes_read;
24925             mac_ptr += offset_size;
24926           }
24927           break;
24928
24929         case DW_MACRO_import:
24930         case DW_MACRO_import_sup:
24931           /* Note that, according to the spec, a transparent include
24932              chain cannot call DW_MACRO_start_file.  So, we can just
24933              skip this opcode.  */
24934           mac_ptr += offset_size;
24935           break;
24936
24937         case DW_MACINFO_vendor_ext:
24938           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
24939           if (!section_is_gnu)
24940             {
24941               unsigned int bytes_read;
24942
24943               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24944               mac_ptr += bytes_read;
24945               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
24946               mac_ptr += bytes_read;
24947             }
24948           /* FALLTHROUGH */
24949
24950         default:
24951           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
24952                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
24953                                          section);
24954           if (mac_ptr == NULL)
24955             return;
24956           break;
24957         }
24958       DIAGNOSTIC_POP
24959     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
24960
24961   /* Second pass: Process all entries.
24962
24963      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
24964      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
24965      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
24966
24967   htab_up include_hash (htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer,
24968                                            htab_eq_pointer,
24969                                            NULL, xcalloc, xfree));
24970   mac_ptr = section->buffer + offset;
24971   slot = htab_find_slot (include_hash.get (), mac_ptr, INSERT);
24972   *slot = (void *) mac_ptr;
24973   dwarf_decode_macro_bytes (cu, abfd, mac_ptr, mac_end,
24974                             current_file, lh, section,
24975                             section_is_gnu, 0, offset_size,
24976                             include_hash.get ());
24977 }
24978
24979 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
24980    if so return true else false.  */
24981
24982 static int
24983 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
24984 {
24985   return (attr == NULL ? 0 :
24986       attr->form == DW_FORM_block1
24987       || attr->form == DW_FORM_block2
24988       || attr->form == DW_FORM_block4
24989       || attr->form == DW_FORM_block
24990       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
24991 }
24992
24993 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
24994    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
24995    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
24996
24997    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
24998    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
24999    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
25000    of them.  */
25001
25002 static int
25003 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
25004 {
25005   return (attr->form == DW_FORM_data4
25006           || attr->form == DW_FORM_data8
25007           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
25008 }
25009
25010 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
25011    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
25012    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
25013
25014    However, note that for some attributes you must check
25015    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
25016    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
25017    the classes that contain offsets into other debug sections
25018    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
25019    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
25020    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
25021    taken as section offsets, not constants.
25022
25023    DW_FORM_data16 is not considered as dwarf2_get_attr_constant_value
25024    cannot handle that.  */
25025
25026 static int
25027 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
25028 {
25029   switch (attr->form)
25030     {
25031     case DW_FORM_sdata:
25032     case DW_FORM_udata:
25033     case DW_FORM_data1:
25034     case DW_FORM_data2:
25035     case DW_FORM_data4:
25036     case DW_FORM_data8:
25037     case DW_FORM_implicit_const:
25038       return 1;
25039     default:
25040       return 0;
25041     }
25042 }
25043
25044
25045 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
25046    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
25047
25048 static int
25049 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
25050 {
25051   switch (attr->form)
25052     {
25053     case DW_FORM_ref_addr:
25054     case DW_FORM_ref1:
25055     case DW_FORM_ref2:
25056     case DW_FORM_ref4:
25057     case DW_FORM_ref8:
25058     case DW_FORM_ref_udata:
25059     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
25060       return 1;
25061     default:
25062       return 0;
25063     }
25064 }
25065
25066 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
25067    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
25068
25069 static struct dwarf2_section_info *
25070 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
25071 {
25072   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25073     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25074
25075   if (cu->dwo_unit)
25076     {
25077       struct dwo_sections *sections = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections;
25078       
25079       return cu->header.version >= 5 ? &sections->loclists : &sections->loc;
25080     }
25081   return (cu->header.version >= 5 ? &dwarf2_per_objfile->loclists
25082                                   : &dwarf2_per_objfile->loc);
25083 }
25084
25085 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
25086
25087 static void
25088 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
25089                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
25090                        const struct attribute *attr)
25091 {
25092   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25093     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25094   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
25095
25096   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
25097
25098   baton->per_cu = cu->per_cu;
25099   gdb_assert (baton->per_cu);
25100   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
25101      don't run off the edge of the section.  */
25102   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
25103   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
25104   baton->base_address = cu->base_address;
25105   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
25106 }
25107
25108 static void
25109 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
25110                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
25111 {
25112   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25113     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25114   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25115   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
25116
25117   if (attr_form_is_section_offset (attr)
25118       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
25119          the section.  If so, fall through to the complaint in the
25120          other branch.  */
25121       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
25122     {
25123       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
25124
25125       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_loclist_baton);
25126
25127       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
25128
25129       if (cu->base_known == 0)
25130         complaint (_("Location list used without "
25131                      "specifying the CU base address."));
25132
25133       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25134                                    ? dwarf2_loclist_block_index
25135                                    : dwarf2_loclist_index);
25136       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25137     }
25138   else
25139     {
25140       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
25141
25142       baton = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack, struct dwarf2_locexpr_baton);
25143       baton->per_cu = cu->per_cu;
25144       gdb_assert (baton->per_cu);
25145
25146       if (attr_form_is_block (attr))
25147         {
25148           /* Note that we're just copying the block's data pointer
25149              here, not the actual data.  We're still pointing into the
25150              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
25151              that buffer, but when we do clean up properly this may
25152              need to change.  */
25153           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
25154           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
25155         }
25156       else
25157         {
25158           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
25159                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
25160           baton->size = 0;
25161         }
25162
25163       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
25164                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
25165                                    : dwarf2_locexpr_index);
25166       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
25167     }
25168 }
25169
25170 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
25171    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
25172    returned.  */
25173
25174 struct objfile *
25175 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25176 {
25177   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25178
25179   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
25180      correct file containing this variable.  */
25181   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
25182     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
25183
25184   return objfile;
25185 }
25186
25187 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
25188    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
25189    CU_HEADERP first.  */
25190
25191 static const struct comp_unit_head *
25192 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
25193                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25194 {
25195   const gdb_byte *info_ptr;
25196
25197   if (per_cu->cu)
25198     return &per_cu->cu->header;
25199
25200   info_ptr = per_cu->section->buffer + to_underlying (per_cu->sect_off);
25201
25202   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
25203   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->section,
25204                        rcuh_kind::COMPILE);
25205
25206   return cu_headerp;
25207 }
25208
25209 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
25210
25211 int
25212 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25213 {
25214   struct comp_unit_head cu_header_local;
25215   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25216
25217   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25218
25219   return cu_headerp->addr_size;
25220 }
25221
25222 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
25223
25224 int
25225 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25226 {
25227   struct comp_unit_head cu_header_local;
25228   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25229
25230   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25231
25232   return cu_headerp->offset_size;
25233 }
25234
25235 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
25236
25237 int
25238 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25239 {
25240   struct comp_unit_head cu_header_local;
25241   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
25242
25243   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
25244
25245   if (cu_headerp->version == 2)
25246     return cu_headerp->addr_size;
25247   else
25248     return cu_headerp->offset_size;
25249 }
25250
25251 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
25252    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
25253    file, then the offset may be different from the corresponding
25254    offset in the parent objfile.  */
25255
25256 CORE_ADDR
25257 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25258 {
25259   struct objfile *objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile->objfile;
25260
25261   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
25262 }
25263
25264 /* Return DWARF version number of PER_CU.  */
25265
25266 short
25267 dwarf2_version (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25268 {
25269   return per_cu->dwarf_version;
25270 }
25271
25272 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
25273    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
25274
25275 static struct dwarf2_per_cu_data *
25276 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset sect_off,
25277                                   unsigned int offset_in_dwz,
25278                                   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25279 {
25280   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
25281   int low, high;
25282
25283   low = 0;
25284   high = dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1;
25285   while (high > low)
25286     {
25287       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
25288       int mid = low + (high - low) / 2;
25289
25290       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
25291       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
25292           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
25293               && mid_cu->sect_off + mid_cu->length >= sect_off))
25294         high = mid;
25295       else
25296         low = mid + 1;
25297     }
25298   gdb_assert (low == high);
25299   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
25300   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || this_cu->sect_off > sect_off)
25301     {
25302       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
25303         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
25304                "offset %s [in module %s]"),
25305                sect_offset_str (sect_off),
25306                bfd_get_filename (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd));
25307
25308       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->sect_off
25309                   <= sect_off);
25310       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
25311     }
25312   else
25313     {
25314       if (low == dwarf2_per_objfile->all_comp_units.size () - 1
25315           && sect_off >= this_cu->sect_off + this_cu->length)
25316         error (_("invalid dwarf2 offset %s"), sect_offset_str (sect_off));
25317       gdb_assert (sect_off < this_cu->sect_off + this_cu->length);
25318       return this_cu;
25319     }
25320 }
25321
25322 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
25323
25324 dwarf2_cu::dwarf2_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_)
25325   : per_cu (per_cu_),
25326     mark (false),
25327     has_loclist (false),
25328     checked_producer (false),
25329     producer_is_gxx_lt_4_6 (false),
25330     producer_is_gcc_lt_4_3 (false),
25331     producer_is_icc (false),
25332     producer_is_icc_lt_14 (false),
25333     producer_is_codewarrior (false),
25334     processing_has_namespace_info (false)
25335 {
25336   per_cu->cu = this;
25337 }
25338
25339 /* Destroy a dwarf2_cu.  */
25340
25341 dwarf2_cu::~dwarf2_cu ()
25342 {
25343   per_cu->cu = NULL;
25344 }
25345
25346 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
25347
25348 static void
25349 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
25350                        enum language pretend_language)
25351 {
25352   struct attribute *attr;
25353
25354   /* Set the language we're debugging.  */
25355   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
25356   if (attr)
25357     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
25358   else
25359     {
25360       cu->language = pretend_language;
25361       cu->language_defn = language_def (cu->language);
25362     }
25363
25364   cu->producer = dwarf2_string_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
25365 }
25366
25367 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
25368    any that are too old.  */
25369
25370 static void
25371 age_cached_comp_units (struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile)
25372 {
25373   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25374
25375   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
25376   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25377   while (per_cu != NULL)
25378     {
25379       per_cu->cu->last_used ++;
25380       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf_max_cache_age)
25381         dwarf2_mark (per_cu->cu);
25382       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25383     }
25384
25385   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25386   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25387   while (per_cu != NULL)
25388     {
25389       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25390
25391       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25392
25393       if (!per_cu->cu->mark)
25394         {
25395           delete per_cu->cu;
25396           *last_chain = next_cu;
25397         }
25398       else
25399         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25400
25401       per_cu = next_cu;
25402     }
25403 }
25404
25405 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
25406
25407 static void
25408 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
25409 {
25410   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
25411   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25412     = target_per_cu->dwarf2_per_objfile;
25413
25414   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25415   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
25416   while (per_cu != NULL)
25417     {
25418       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
25419
25420       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25421
25422       if (per_cu == target_per_cu)
25423         {
25424           delete per_cu->cu;
25425           per_cu->cu = NULL;
25426           *last_chain = next_cu;
25427           break;
25428         }
25429       else
25430         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
25431
25432       per_cu = next_cu;
25433     }
25434 }
25435
25436 /* Cleanup function for the dwarf2_per_objfile data.  */
25437
25438 static void
25439 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile, void *datum)
25440 {
25441   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25442     = static_cast<struct dwarf2_per_objfile *> (datum);
25443
25444   delete dwarf2_per_objfile;
25445 }
25446
25447 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
25448    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
25449    when the DIEs are flushed out of cache.
25450
25451    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
25452    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
25453    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
25454    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
25455    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
25456    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
25457    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
25458    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
25459    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
25460
25461 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
25462 {
25463   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25464   sect_offset sect_off;
25465   struct type *type;
25466 };
25467
25468 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25469
25470 static hashval_t
25471 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
25472 {
25473   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs
25474     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item;
25475
25476   return (uintptr_t) ofs->per_cu + to_underlying (ofs->sect_off);
25477 }
25478
25479 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
25480
25481 static int
25482 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25483 {
25484   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs
25485     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_lhs;
25486   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs
25487     = (const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *) item_rhs;
25488
25489   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
25490           && ofs_lhs->sect_off == ofs_rhs->sect_off);
25491 }
25492
25493 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
25494    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
25495
25496    The DIEs reading must have careful ordering to:
25497     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
25498       reading current DIE.
25499     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
25500       while reading in other DIEs.
25501     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
25502       the type without accessing its fields.
25503
25504    Therefore caller should follow these rules:
25505      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
25506        before building the type and calling set_die_type.
25507      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
25508        possible before fetching more types to complete the current type.
25509      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
25510
25511 static struct type *
25512 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
25513 {
25514   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile
25515     = cu->per_cu->dwarf2_per_objfile;
25516   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
25517   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
25518   struct attribute *attr;
25519   struct dynamic_prop prop;
25520
25521   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
25522      initialized (if not already set).  There are a few types where
25523      we should not be doing so, because the type-specific area is
25524      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
25525      where the type-specific area is used to store the floatformat).
25526      But this is not a problem, because the gnat-specific information
25527      is actually not needed for these types.  */
25528   if (need_gnat_info (cu)
25529       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
25530       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
25531       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHODPTR
25532       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_MEMBERPTR
25533       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_METHOD
25534       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
25535     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
25536
25537   /* Read DW_AT_allocated and set in type.  */
25538   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_allocated, cu);
25539   if (attr_form_is_block (attr))
25540     {
25541       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25542         add_dyn_prop (DYN_PROP_ALLOCATED, prop, type);
25543     }
25544   else if (attr != NULL)
25545     {
25546       complaint (_("DW_AT_allocated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25547                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25548                  sect_offset_str (die->sect_off));
25549     }
25550
25551   /* Read DW_AT_associated and set in type.  */
25552   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_associated, cu);
25553   if (attr_form_is_block (attr))
25554     {
25555       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25556         add_dyn_prop (DYN_PROP_ASSOCIATED, prop, type);
25557     }
25558   else if (attr != NULL)
25559     {
25560       complaint (_("DW_AT_associated has the wrong form (%s) at DIE %s"),
25561                  (attr != NULL ? dwarf_form_name (attr->form) : "n/a"),
25562                  sect_offset_str (die->sect_off));
25563     }
25564
25565   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
25566   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
25567   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
25568     add_dyn_prop (DYN_PROP_DATA_LOCATION, prop, type);
25569
25570   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25571     {
25572       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
25573         htab_create_alloc_ex (127,
25574                               per_cu_offset_and_type_hash,
25575                               per_cu_offset_and_type_eq,
25576                               NULL,
25577                               &objfile->objfile_obstack,
25578                               hashtab_obstack_allocate,
25579                               dummy_obstack_deallocate);
25580     }
25581
25582   ofs.per_cu = cu->per_cu;
25583   ofs.sect_off = die->sect_off;
25584   ofs.type = type;
25585   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
25586     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
25587   if (*slot)
25588     complaint (_("A problem internal to GDB: DIE %s has type already set"),
25589                sect_offset_str (die->sect_off));
25590   *slot = XOBNEW (&objfile->objfile_obstack,
25591                   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type);
25592   **slot = ofs;
25593   return type;
25594 }
25595
25596 /* Look up the type for the die at SECT_OFF in PER_CU in die_type_hash,
25597    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
25598
25599 static struct type *
25600 get_die_type_at_offset (sect_offset sect_off,
25601                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25602 {
25603   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
25604   struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile = per_cu->dwarf2_per_objfile;
25605
25606   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
25607     return NULL;
25608
25609   ofs.per_cu = per_cu;
25610   ofs.sect_off = sect_off;
25611   slot = ((struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *)
25612           htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs));
25613   if (slot)
25614     return slot->type;
25615   else
25616     return NULL;
25617 }
25618
25619 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
25620    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
25621
25622 static struct type *
25623 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
25624 {
25625   return get_die_type_at_offset (die->sect_off, cu->per_cu);
25626 }
25627
25628 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
25629
25630 static void
25631 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
25632                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
25633 {
25634   void **slot;
25635
25636   if (cu->dependencies == NULL)
25637     cu->dependencies
25638       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
25639                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
25640                               hashtab_obstack_allocate,
25641                               dummy_obstack_deallocate);
25642
25643   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
25644   if (*slot == NULL)
25645     *slot = ref_per_cu;
25646 }
25647
25648 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
25649    Set the mark field in every compilation unit in the
25650    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25651
25652 static int
25653 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
25654 {
25655   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
25656
25657   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
25658
25659   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
25660      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
25661      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
25662   if (per_cu->cu == NULL)
25663     return 1;
25664
25665   if (per_cu->cu->mark)
25666     return 1;
25667   per_cu->cu->mark = true;
25668
25669   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
25670     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25671
25672   return 1;
25673 }
25674
25675 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
25676    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
25677
25678 static void
25679 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
25680 {
25681   if (cu->mark)
25682     return;
25683   cu->mark = true;
25684   if (cu->dependencies != NULL)
25685     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
25686 }
25687
25688 static void
25689 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
25690 {
25691   while (per_cu)
25692     {
25693       per_cu->cu->mark = false;
25694       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
25695     }
25696 }
25697
25698 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
25699    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
25700
25701 static hashval_t
25702 partial_die_hash (const void *item)
25703 {
25704   const struct partial_die_info *part_die
25705     = (const struct partial_die_info *) item;
25706
25707   return to_underlying (part_die->sect_off);
25708 }
25709
25710 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
25711    are equal if they have the same offset.  */
25712
25713 static int
25714 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
25715 {
25716   const struct partial_die_info *part_die_lhs
25717     = (const struct partial_die_info *) item_lhs;
25718   const struct partial_die_info *part_die_rhs
25719     = (const struct partial_die_info *) item_rhs;
25720
25721   return part_die_lhs->sect_off == part_die_rhs->sect_off;
25722 }
25723
25724 struct cmd_list_element *set_dwarf_cmdlist;
25725 struct cmd_list_element *show_dwarf_cmdlist;
25726
25727 static void
25728 set_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25729 {
25730   help_list (set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ", all_commands,
25731              gdb_stdout);
25732 }
25733
25734 static void
25735 show_dwarf_cmd (const char *args, int from_tty)
25736 {
25737   cmd_show_list (show_dwarf_cmdlist, from_tty, "");
25738 }
25739
25740 int dwarf_always_disassemble;
25741
25742 static void
25743 show_dwarf_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
25744                                struct cmd_list_element *c, const char *value)
25745 {
25746   fprintf_filtered (file,
25747                     _("Whether to always disassemble "
25748                       "DWARF expressions is %s.\n"),
25749                     value);
25750 }
25751
25752 static void
25753 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
25754                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
25755 {
25756   fprintf_filtered (file,
25757                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
25758                     value);
25759 }
25760
25761 void
25762 _initialize_dwarf2_read (void)
25763 {
25764   dwarf2_objfile_data_key
25765     = register_objfile_data_with_cleanup (nullptr, dwarf2_free_objfile);
25766
25767   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, set_dwarf_cmd, _("\
25768 Set DWARF specific variables.\n\
25769 Configure DWARF variables such as the cache size"),
25770                   &set_dwarf_cmdlist, "maintenance set dwarf ",
25771                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
25772
25773   add_prefix_cmd ("dwarf", class_maintenance, show_dwarf_cmd, _("\
25774 Show DWARF specific variables\n\
25775 Show DWARF variables such as the cache size"),
25776                   &show_dwarf_cmdlist, "maintenance show dwarf ",
25777                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
25778
25779   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
25780                             &dwarf_max_cache_age, _("\
25781 Set the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25782 Show the upper bound on the age of cached DWARF compilation units."), _("\
25783 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
25784 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
25785 caching, which can slow down startup."),
25786                             NULL,
25787                             show_dwarf_max_cache_age,
25788                             &set_dwarf_cmdlist,
25789                             &show_dwarf_cmdlist);
25790
25791   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
25792                            &dwarf_always_disassemble, _("\
25793 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25794 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
25795 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
25796 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
25797 conversational style, when possible."),
25798                            NULL,
25799                            show_dwarf_always_disassemble,
25800                            &set_dwarf_cmdlist,
25801                            &show_dwarf_cmdlist);
25802
25803   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-read", no_class, &dwarf_read_debug, _("\
25804 Set debugging of the DWARF reader."), _("\
25805 Show debugging of the DWARF reader."), _("\
25806 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during DWARF\n\
25807 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
25808 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
25809                             NULL,
25810                             NULL,
25811                             &setdebuglist, &showdebuglist);
25812
25813   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-die", no_class, &dwarf_die_debug, _("\
25814 Set debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25815 Show debugging of the DWARF DIE reader."), _("\
25816 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
25817 The value is the maximum depth to print."),
25818                              NULL,
25819                              NULL,
25820                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25821
25822   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf-line", no_class, &dwarf_line_debug, _("\
25823 Set debugging of the dwarf line reader."), _("\
25824 Show debugging of the dwarf line reader."), _("\
25825 When enabled (non-zero), line number entries are dumped as they are read in.\n\
25826 A value of 1 (one) provides basic information.\n\
25827 A value greater than 1 provides more verbose information."),
25828                              NULL,
25829                              NULL,
25830                              &setdebuglist, &showdebuglist);
25831
25832   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
25833 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25834 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
25835 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
25836 the demangler."),
25837                            NULL, show_check_physname,
25838                            &setdebuglist, &showdebuglist);
25839
25840   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
25841                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
25842 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25843 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
25844 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
25845 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
25846 performance issue.\n\
25847 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
25848                            NULL,
25849                            NULL,
25850                            &setlist, &showlist);
25851
25852   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25853                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
25854   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
25855                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
25856
25857   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25858                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
25859   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
25860                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
25861
25862 #if GDB_SELF_TEST
25863   selftests::register_test ("dw2_expand_symtabs_matching",
25864                             selftests::dw2_expand_symtabs_matching::run_test);
25865 #endif
25866 }