Replace complain() with complaint().
[external/binutils.git] / gdb / gdbtypes.c
1 /* Support routines for manipulating internal types for GDB.
2    Copyright 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Cygnus Support, using pieces from other GDB modules.
5
6    This file is part of GDB.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "defs.h"
24 #include "gdb_string.h"
25 #include "bfd.h"
26 #include "symtab.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "expression.h"
31 #include "language.h"
32 #include "target.h"
33 #include "value.h"
34 #include "demangle.h"
35 #include "complaints.h"
36 #include "gdbcmd.h"
37 #include "wrapper.h"
38 #include "cp-abi.h"
39 #include "gdb_assert.h"
40
41 /* These variables point to the objects
42    representing the predefined C data types.  */
43
44 struct type *builtin_type_void;
45 struct type *builtin_type_char;
46 struct type *builtin_type_true_char;
47 struct type *builtin_type_short;
48 struct type *builtin_type_int;
49 struct type *builtin_type_long;
50 struct type *builtin_type_long_long;
51 struct type *builtin_type_signed_char;
52 struct type *builtin_type_unsigned_char;
53 struct type *builtin_type_unsigned_short;
54 struct type *builtin_type_unsigned_int;
55 struct type *builtin_type_unsigned_long;
56 struct type *builtin_type_unsigned_long_long;
57 struct type *builtin_type_float;
58 struct type *builtin_type_double;
59 struct type *builtin_type_long_double;
60 struct type *builtin_type_complex;
61 struct type *builtin_type_double_complex;
62 struct type *builtin_type_string;
63 struct type *builtin_type_int8;
64 struct type *builtin_type_uint8;
65 struct type *builtin_type_int16;
66 struct type *builtin_type_uint16;
67 struct type *builtin_type_int32;
68 struct type *builtin_type_uint32;
69 struct type *builtin_type_int64;
70 struct type *builtin_type_uint64;
71 struct type *builtin_type_int128;
72 struct type *builtin_type_uint128;
73 struct type *builtin_type_bool;
74
75 /* 128 bit long vector types */
76 struct type *builtin_type_v2_double;
77 struct type *builtin_type_v4_float;
78 struct type *builtin_type_v2_int64;
79 struct type *builtin_type_v4_int32;
80 struct type *builtin_type_v8_int16;
81 struct type *builtin_type_v16_int8;
82 /* 64 bit long vector types */
83 struct type *builtin_type_v2_float;
84 struct type *builtin_type_v2_int32;
85 struct type *builtin_type_v4_int16;
86 struct type *builtin_type_v8_int8;
87
88 struct type *builtin_type_v4sf;
89 struct type *builtin_type_v4si;
90 struct type *builtin_type_v16qi;
91 struct type *builtin_type_v8qi;
92 struct type *builtin_type_v8hi;
93 struct type *builtin_type_v4hi;
94 struct type *builtin_type_v2si;
95 struct type *builtin_type_vec64;
96 struct type *builtin_type_vec64i;
97 struct type *builtin_type_vec128;
98 struct type *builtin_type_vec128i;
99 struct type *builtin_type_ieee_single_big;
100 struct type *builtin_type_ieee_single_little;
101 struct type *builtin_type_ieee_double_big;
102 struct type *builtin_type_ieee_double_little;
103 struct type *builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword;
104 struct type *builtin_type_i387_ext;
105 struct type *builtin_type_m68881_ext;
106 struct type *builtin_type_i960_ext;
107 struct type *builtin_type_m88110_ext;
108 struct type *builtin_type_m88110_harris_ext;
109 struct type *builtin_type_arm_ext_big;
110 struct type *builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword;
111 struct type *builtin_type_ia64_spill_big;
112 struct type *builtin_type_ia64_spill_little;
113 struct type *builtin_type_ia64_quad_big;
114 struct type *builtin_type_ia64_quad_little;
115 struct type *builtin_type_void_data_ptr;
116 struct type *builtin_type_void_func_ptr;
117 struct type *builtin_type_CORE_ADDR;
118 struct type *builtin_type_bfd_vma;
119
120 int opaque_type_resolution = 1;
121 int overload_debug = 0;
122
123 struct extra
124   {
125     char str[128];
126     int len;
127   };                            /* maximum extension is 128! FIXME */
128
129 static void add_name (struct extra *, char *);
130 static void add_mangled_type (struct extra *, struct type *);
131 #if 0
132 static void cfront_mangle_name (struct type *, int, int);
133 #endif
134 static void print_bit_vector (B_TYPE *, int);
135 static void print_arg_types (struct field *, int, int);
136 static void dump_fn_fieldlists (struct type *, int);
137 static void print_cplus_stuff (struct type *, int);
138 static void virtual_base_list_aux (struct type *dclass);
139
140
141 /* Alloc a new type structure and fill it with some defaults.  If
142    OBJFILE is non-NULL, then allocate the space for the type structure
143    in that objfile's type_obstack.  Otherwise allocate the new type structure
144    by xmalloc () (for permanent types).  */
145
146 struct type *
147 alloc_type (struct objfile *objfile)
148 {
149   register struct type *type;
150
151   /* Alloc the structure and start off with all fields zeroed. */
152
153   if (objfile == NULL)
154     {
155       type = xmalloc (sizeof (struct type));
156       memset (type, 0, sizeof (struct type));
157       TYPE_MAIN_TYPE (type) = xmalloc (sizeof (struct main_type));
158     }
159   else
160     {
161       type = obstack_alloc (&objfile->type_obstack,
162                             sizeof (struct type));
163       memset (type, 0, sizeof (struct type));
164       TYPE_MAIN_TYPE (type) = obstack_alloc (&objfile->type_obstack,
165                                              sizeof (struct main_type));
166       OBJSTAT (objfile, n_types++);
167     }
168   memset (TYPE_MAIN_TYPE (type), 0, sizeof (struct main_type));
169
170   /* Initialize the fields that might not be zero. */
171
172   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNDEF;
173   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
174   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
175   TYPE_CHAIN (type) = type;     /* Chain back to itself.  */
176
177   return (type);
178 }
179
180 /* Alloc a new type instance structure, fill it with some defaults,
181    and point it at OLDTYPE.  Allocate the new type instance from the
182    same place as OLDTYPE.  */
183
184 static struct type *
185 alloc_type_instance (struct type *oldtype)
186 {
187   struct type *type;
188
189   /* Allocate the structure.  */
190
191   if (TYPE_OBJFILE (oldtype) == NULL)
192     {
193       type = xmalloc (sizeof (struct type));
194       memset (type, 0, sizeof (struct type));
195     }
196   else
197     {
198       type = obstack_alloc (&TYPE_OBJFILE (oldtype)->type_obstack,
199                             sizeof (struct type));
200       memset (type, 0, sizeof (struct type));
201     }
202   TYPE_MAIN_TYPE (type) = TYPE_MAIN_TYPE (oldtype);
203
204   TYPE_CHAIN (type) = type;     /* Chain back to itself for now.  */
205
206   return (type);
207 }
208
209 /* Clear all remnants of the previous type at TYPE, in preparation for
210    replacing it with something else.  */
211 static void
212 smash_type (struct type *type)
213 {
214   memset (TYPE_MAIN_TYPE (type), 0, sizeof (struct main_type));
215
216   /* For now, delete the rings.  */
217   TYPE_CHAIN (type) = type;
218
219   /* For now, leave the pointer/reference types alone.  */
220 }
221
222 /* Lookup a pointer to a type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
223    to a pointer to memory where the pointer type should be stored.
224    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the pointer type we return.
225    We allocate new memory if needed.  */
226
227 struct type *
228 make_pointer_type (struct type *type, struct type **typeptr)
229 {
230   register struct type *ntype;  /* New type */
231   struct objfile *objfile;
232
233   ntype = TYPE_POINTER_TYPE (type);
234
235   if (ntype)
236     {
237       if (typeptr == 0)
238         return ntype;           /* Don't care about alloc, and have new type.  */
239       else if (*typeptr == 0)
240         {
241           *typeptr = ntype;     /* Tracking alloc, and we have new type.  */
242           return ntype;
243         }
244     }
245
246   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
247     {
248       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
249       if (typeptr)
250         *typeptr = ntype;
251     }
252   else
253     /* We have storage, but need to reset it.  */
254     {
255       ntype = *typeptr;
256       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
257       smash_type (ntype);
258       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
259     }
260
261   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
262   TYPE_POINTER_TYPE (type) = ntype;
263
264   /* FIXME!  Assume the machine has only one representation for pointers!  */
265
266   TYPE_LENGTH (ntype) = TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT;
267   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_PTR;
268
269   /* Mark pointers as unsigned.  The target converts between pointers
270      and addresses (CORE_ADDRs) using POINTER_TO_ADDRESS() and
271      ADDRESS_TO_POINTER(). */
272   TYPE_FLAGS (ntype) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
273
274   if (!TYPE_POINTER_TYPE (type))        /* Remember it, if don't have one.  */
275     TYPE_POINTER_TYPE (type) = ntype;
276
277   return ntype;
278 }
279
280 /* Given a type TYPE, return a type of pointers to that type.
281    May need to construct such a type if this is the first use.  */
282
283 struct type *
284 lookup_pointer_type (struct type *type)
285 {
286   return make_pointer_type (type, (struct type **) 0);
287 }
288
289 /* Lookup a C++ `reference' to a type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
290    to a pointer to memory where the reference type should be stored.
291    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the reference type we return.
292    We allocate new memory if needed.  */
293
294 struct type *
295 make_reference_type (struct type *type, struct type **typeptr)
296 {
297   register struct type *ntype;  /* New type */
298   struct objfile *objfile;
299
300   ntype = TYPE_REFERENCE_TYPE (type);
301
302   if (ntype)
303     {
304       if (typeptr == 0)
305         return ntype;           /* Don't care about alloc, and have new type.  */
306       else if (*typeptr == 0)
307         {
308           *typeptr = ntype;     /* Tracking alloc, and we have new type.  */
309           return ntype;
310         }
311     }
312
313   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
314     {
315       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
316       if (typeptr)
317         *typeptr = ntype;
318     }
319   else
320     /* We have storage, but need to reset it.  */
321     {
322       ntype = *typeptr;
323       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
324       smash_type (ntype);
325       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
326     }
327
328   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
329   TYPE_REFERENCE_TYPE (type) = ntype;
330
331   /* FIXME!  Assume the machine has only one representation for references,
332      and that it matches the (only) representation for pointers!  */
333
334   TYPE_LENGTH (ntype) = TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT;
335   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_REF;
336
337   if (!TYPE_REFERENCE_TYPE (type))      /* Remember it, if don't have one.  */
338     TYPE_REFERENCE_TYPE (type) = ntype;
339
340   return ntype;
341 }
342
343 /* Same as above, but caller doesn't care about memory allocation details.  */
344
345 struct type *
346 lookup_reference_type (struct type *type)
347 {
348   return make_reference_type (type, (struct type **) 0);
349 }
350
351 /* Lookup a function type that returns type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
352    to a pointer to memory where the function type should be stored.
353    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the function type we return.
354    We allocate new memory if needed.  */
355
356 struct type *
357 make_function_type (struct type *type, struct type **typeptr)
358 {
359   register struct type *ntype;  /* New type */
360   struct objfile *objfile;
361
362   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
363     {
364       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
365       if (typeptr)
366         *typeptr = ntype;
367     }
368   else
369     /* We have storage, but need to reset it.  */
370     {
371       ntype = *typeptr;
372       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
373       smash_type (ntype);
374       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
375     }
376
377   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
378
379   TYPE_LENGTH (ntype) = 1;
380   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_FUNC;
381
382   return ntype;
383 }
384
385
386 /* Given a type TYPE, return a type of functions that return that type.
387    May need to construct such a type if this is the first use.  */
388
389 struct type *
390 lookup_function_type (struct type *type)
391 {
392   return make_function_type (type, (struct type **) 0);
393 }
394
395 /* Identify address space identifier by name --
396    return the integer flag defined in gdbtypes.h.  */
397 extern int
398 address_space_name_to_int (char *space_identifier)
399 {
400   struct gdbarch *gdbarch = current_gdbarch;
401   int type_flags;
402   /* Check for known address space delimiters. */
403   if (!strcmp (space_identifier, "code"))
404     return TYPE_FLAG_CODE_SPACE;
405   else if (!strcmp (space_identifier, "data"))
406     return TYPE_FLAG_DATA_SPACE;
407   else if (gdbarch_address_class_name_to_type_flags_p (gdbarch)
408            && gdbarch_address_class_name_to_type_flags (gdbarch,
409                                                         space_identifier,
410                                                         &type_flags))
411     return type_flags;
412   else
413     error ("Unknown address space specifier: \"%s\"", space_identifier);
414 }
415
416 /* Identify address space identifier by integer flag as defined in 
417    gdbtypes.h -- return the string version of the adress space name. */
418
419 const char *
420 address_space_int_to_name (int space_flag)
421 {
422   struct gdbarch *gdbarch = current_gdbarch;
423   if (space_flag & TYPE_FLAG_CODE_SPACE)
424     return "code";
425   else if (space_flag & TYPE_FLAG_DATA_SPACE)
426     return "data";
427   else if ((space_flag & TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
428            && gdbarch_address_class_type_flags_to_name_p (gdbarch))
429     return gdbarch_address_class_type_flags_to_name (gdbarch, space_flag);
430   else
431     return NULL;
432 }
433
434 /* Create a new type with instance flags NEW_FLAGS, based on TYPE.
435    If STORAGE is non-NULL, create the new type instance there.  */
436
437 struct type *
438 make_qualified_type (struct type *type, int new_flags,
439                      struct type *storage)
440 {
441   struct type *ntype;
442
443   ntype = type;
444   do {
445     if (TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) == new_flags)
446       return ntype;
447     ntype = TYPE_CHAIN (ntype);
448   } while (ntype != type);
449
450   /* Create a new type instance.  */
451   if (storage == NULL)
452     ntype = alloc_type_instance (type);
453   else
454     {
455       ntype = storage;
456       TYPE_MAIN_TYPE (ntype) = TYPE_MAIN_TYPE (type);
457       TYPE_CHAIN (ntype) = ntype;
458     }
459
460   /* Pointers or references to the original type are not relevant to
461      the new type.  */
462   TYPE_POINTER_TYPE (ntype) = (struct type *) 0;
463   TYPE_REFERENCE_TYPE (ntype) = (struct type *) 0;
464
465   /* Chain the new qualified type to the old type.  */
466   TYPE_CHAIN (ntype) = TYPE_CHAIN (type);
467   TYPE_CHAIN (type) = ntype;
468
469   /* Now set the instance flags and return the new type.  */
470   TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) = new_flags;
471
472   return ntype;
473 }
474
475 /* Make an address-space-delimited variant of a type -- a type that
476    is identical to the one supplied except that it has an address
477    space attribute attached to it (such as "code" or "data").
478
479    The space attributes "code" and "data" are for Harvard architectures.
480    The address space attributes are for architectures which have
481    alternately sized pointers or pointers with alternate representations.  */
482
483 struct type *
484 make_type_with_address_space (struct type *type, int space_flag)
485 {
486   struct type *ntype;
487   int new_flags = ((TYPE_INSTANCE_FLAGS (type)
488                     & ~(TYPE_FLAG_CODE_SPACE | TYPE_FLAG_DATA_SPACE
489                         | TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL))
490                    | space_flag);
491
492   return make_qualified_type (type, new_flags, NULL);
493 }
494
495 /* Make a "c-v" variant of a type -- a type that is identical to the
496    one supplied except that it may have const or volatile attributes
497    CNST is a flag for setting the const attribute
498    VOLTL is a flag for setting the volatile attribute
499    TYPE is the base type whose variant we are creating.
500    TYPEPTR, if nonzero, points
501    to a pointer to memory where the reference type should be stored.
502    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the reference type we return.
503    We allocate new memory if needed.  */
504
505 struct type *
506 make_cv_type (int cnst, int voltl, struct type *type, struct type **typeptr)
507 {
508   register struct type *ntype;  /* New type */
509   register struct type *tmp_type = type;        /* tmp type */
510   struct objfile *objfile;
511
512   int new_flags = (TYPE_INSTANCE_FLAGS (type)
513                    & ~(TYPE_FLAG_CONST | TYPE_FLAG_VOLATILE));
514
515   if (cnst)
516     new_flags |= TYPE_FLAG_CONST;
517
518   if (voltl)
519     new_flags |= TYPE_FLAG_VOLATILE;
520
521   if (typeptr && *typeptr != NULL)
522     {
523       /* Objfile is per-core-type.  This const-qualified type had best
524          belong to the same objfile as the type it is qualifying, unless
525          we are overwriting a stub type, in which case the safest thing
526          to do is to copy the core type into the new objfile.  */
527
528       gdb_assert (TYPE_OBJFILE (*typeptr) == TYPE_OBJFILE (type)
529                   || TYPE_STUB (*typeptr));
530       if (TYPE_OBJFILE (*typeptr) != TYPE_OBJFILE (type))
531         {
532           TYPE_MAIN_TYPE (*typeptr)
533             = TYPE_ALLOC (*typeptr, sizeof (struct main_type));
534           *TYPE_MAIN_TYPE (*typeptr)
535             = *TYPE_MAIN_TYPE (type);
536         }
537     }
538   
539   ntype = make_qualified_type (type, new_flags, typeptr ? *typeptr : NULL);
540
541   if (typeptr != NULL)
542     *typeptr = ntype;
543
544   return ntype;
545 }
546
547 /* Replace the contents of ntype with the type *type.  This changes the
548    contents, rather than the pointer for TYPE_MAIN_TYPE (ntype); thus
549    the changes are propogated to all types in the TYPE_CHAIN.
550
551    In order to build recursive types, it's inevitable that we'll need
552    to update types in place --- but this sort of indiscriminate
553    smashing is ugly, and needs to be replaced with something more
554    controlled.  TYPE_MAIN_TYPE is a step in this direction; it's not
555    clear if more steps are needed.  */
556 void
557 replace_type (struct type *ntype, struct type *type)
558 {
559   struct type *cv_chain, *as_chain, *ptr, *ref;
560
561   *TYPE_MAIN_TYPE (ntype) = *TYPE_MAIN_TYPE (type);
562
563   /* Assert that the two types have equivalent instance qualifiers.
564      This should be true for at least all of our debug readers.  */
565   gdb_assert (TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) == TYPE_INSTANCE_FLAGS (type));
566 }
567
568 /* Implement direct support for MEMBER_TYPE in GNU C++.
569    May need to construct such a type if this is the first use.
570    The TYPE is the type of the member.  The DOMAIN is the type
571    of the aggregate that the member belongs to.  */
572
573 struct type *
574 lookup_member_type (struct type *type, struct type *domain)
575 {
576   register struct type *mtype;
577
578   mtype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
579   smash_to_member_type (mtype, domain, type);
580   return (mtype);
581 }
582
583 /* Allocate a stub method whose return type is TYPE.  
584    This apparently happens for speed of symbol reading, since parsing
585    out the arguments to the method is cpu-intensive, the way we are doing
586    it.  So, we will fill in arguments later.
587    This always returns a fresh type.   */
588
589 struct type *
590 allocate_stub_method (struct type *type)
591 {
592   struct type *mtype;
593
594   mtype = init_type (TYPE_CODE_METHOD, 1, TYPE_FLAG_STUB, NULL,
595                      TYPE_OBJFILE (type));
596   TYPE_TARGET_TYPE (mtype) = type;
597   /*  _DOMAIN_TYPE (mtype) = unknown yet */
598   return (mtype);
599 }
600
601 /* Create a range type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
602    or creating a new type, inheriting the objfile from INDEX_TYPE.
603
604    Indices will be of type INDEX_TYPE, and will range from LOW_BOUND to
605    HIGH_BOUND, inclusive.
606
607    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
608    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into a range type? */
609
610 struct type *
611 create_range_type (struct type *result_type, struct type *index_type,
612                    int low_bound, int high_bound)
613 {
614   if (result_type == NULL)
615     {
616       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (index_type));
617     }
618   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_RANGE;
619   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = index_type;
620   if (TYPE_STUB (index_type))
621     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
622   else
623     TYPE_LENGTH (result_type) = TYPE_LENGTH (check_typedef (index_type));
624   TYPE_NFIELDS (result_type) = 2;
625   TYPE_FIELDS (result_type) = (struct field *)
626     TYPE_ALLOC (result_type, 2 * sizeof (struct field));
627   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, 2 * sizeof (struct field));
628   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 0) = low_bound;
629   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 1) = high_bound;
630   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = builtin_type_int;  /* FIXME */
631   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 1) = builtin_type_int;  /* FIXME */
632
633   if (low_bound >= 0)
634     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
635
636   return (result_type);
637 }
638
639 /* Set *LOWP and *HIGHP to the lower and upper bounds of discrete type TYPE.
640    Return 1 of type is a range type, 0 if it is discrete (and bounds
641    will fit in LONGEST), or -1 otherwise. */
642
643 int
644 get_discrete_bounds (struct type *type, LONGEST *lowp, LONGEST *highp)
645 {
646   CHECK_TYPEDEF (type);
647   switch (TYPE_CODE (type))
648     {
649     case TYPE_CODE_RANGE:
650       *lowp = TYPE_LOW_BOUND (type);
651       *highp = TYPE_HIGH_BOUND (type);
652       return 1;
653     case TYPE_CODE_ENUM:
654       if (TYPE_NFIELDS (type) > 0)
655         {
656           /* The enums may not be sorted by value, so search all
657              entries */
658           int i;
659
660           *lowp = *highp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, 0);
661           for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
662             {
663               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) < *lowp)
664                 *lowp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, i);
665               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) > *highp)
666                 *highp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, i);
667             }
668
669           /* Set unsigned indicator if warranted. */
670           if (*lowp >= 0)
671             {
672               TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
673             }
674         }
675       else
676         {
677           *lowp = 0;
678           *highp = -1;
679         }
680       return 0;
681     case TYPE_CODE_BOOL:
682       *lowp = 0;
683       *highp = 1;
684       return 0;
685     case TYPE_CODE_INT:
686       if (TYPE_LENGTH (type) > sizeof (LONGEST))        /* Too big */
687         return -1;
688       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
689         {
690           *lowp = -(1 << (TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT - 1));
691           *highp = -*lowp - 1;
692           return 0;
693         }
694       /* ... fall through for unsigned ints ... */
695     case TYPE_CODE_CHAR:
696       *lowp = 0;
697       /* This round-about calculation is to avoid shifting by
698          TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT, which will not work
699          if TYPE_LENGTH (type) == sizeof (LONGEST). */
700       *highp = 1 << (TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
701       *highp = (*highp - 1) | *highp;
702       return 0;
703     default:
704       return -1;
705     }
706 }
707
708 /* Create an array type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
709    or creating a new type, inheriting the objfile from RANGE_TYPE.
710
711    Elements will be of type ELEMENT_TYPE, the indices will be of type
712    RANGE_TYPE.
713
714    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
715    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into an array type? */
716
717 struct type *
718 create_array_type (struct type *result_type, struct type *element_type,
719                    struct type *range_type)
720 {
721   LONGEST low_bound, high_bound;
722
723   if (result_type == NULL)
724     {
725       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (range_type));
726     }
727   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_ARRAY;
728   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = element_type;
729   if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
730     low_bound = high_bound = 0;
731   CHECK_TYPEDEF (element_type);
732   TYPE_LENGTH (result_type) =
733     TYPE_LENGTH (element_type) * (high_bound - low_bound + 1);
734   TYPE_NFIELDS (result_type) = 1;
735   TYPE_FIELDS (result_type) =
736     (struct field *) TYPE_ALLOC (result_type, sizeof (struct field));
737   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, sizeof (struct field));
738   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = range_type;
739   TYPE_VPTR_FIELDNO (result_type) = -1;
740
741   /* TYPE_FLAG_TARGET_STUB will take care of zero length arrays */
742   if (TYPE_LENGTH (result_type) == 0)
743     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
744
745   return (result_type);
746 }
747
748 /* Create a string type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
749    or creating a new type.  String types are similar enough to array of
750    char types that we can use create_array_type to build the basic type
751    and then bash it into a string type.
752
753    For fixed length strings, the range type contains 0 as the lower
754    bound and the length of the string minus one as the upper bound.
755
756    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
757    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into a string type? */
758
759 struct type *
760 create_string_type (struct type *result_type, struct type *range_type)
761 {
762   result_type = create_array_type (result_type,
763                                    *current_language->string_char_type,
764                                    range_type);
765   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_STRING;
766   return (result_type);
767 }
768
769 struct type *
770 create_set_type (struct type *result_type, struct type *domain_type)
771 {
772   LONGEST low_bound, high_bound, bit_length;
773   if (result_type == NULL)
774     {
775       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (domain_type));
776     }
777   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_SET;
778   TYPE_NFIELDS (result_type) = 1;
779   TYPE_FIELDS (result_type) = (struct field *)
780     TYPE_ALLOC (result_type, 1 * sizeof (struct field));
781   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, sizeof (struct field));
782
783   if (!TYPE_STUB (domain_type))
784     {
785       if (get_discrete_bounds (domain_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
786         low_bound = high_bound = 0;
787       bit_length = high_bound - low_bound + 1;
788       TYPE_LENGTH (result_type)
789         = (bit_length + TARGET_CHAR_BIT - 1) / TARGET_CHAR_BIT;
790     }
791   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = domain_type;
792
793   if (low_bound >= 0)
794     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
795
796   return (result_type);
797 }
798
799 /* Construct and return a type of the form:
800         struct NAME { ELT_TYPE ELT_NAME[N]; }
801    We use these types for SIMD registers.  For example, the type of
802    the SSE registers on the late x86-family processors is:
803         struct __builtin_v4sf { float f[4]; }
804    built by the function call:
805         init_simd_type ("__builtin_v4sf", builtin_type_float, "f", 4)
806    The type returned is a permanent type, allocated using malloc; it
807    doesn't live in any objfile's obstack.  */
808 static struct type *
809 init_simd_type (char *name,
810                 struct type *elt_type,
811                 char *elt_name,
812                 int n)
813 {
814   struct type *simd_type;
815   struct type *array_type;
816   
817   simd_type = init_composite_type (name, TYPE_CODE_STRUCT);
818   array_type = create_array_type (0, elt_type,
819                                   create_range_type (0, builtin_type_int,
820                                                      0, n-1));
821   append_composite_type_field (simd_type, elt_name, array_type);
822   return simd_type;
823 }
824
825 static struct type *
826 init_vector_type (struct type *elt_type, int n)
827 {
828   struct type *array_type;
829  
830   array_type = create_array_type (0, elt_type,
831                                   create_range_type (0, builtin_type_int,
832                                                      0, n-1));
833   TYPE_FLAGS (array_type) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
834   return array_type;
835 }
836
837 static struct type *
838 build_builtin_type_vec64 (void)
839 {
840   /* Construct a type for the 64 bit registers.  The type we're
841      building is this: */
842 #if 0
843   union __gdb_builtin_type_vec64
844   {
845     int64_t uint64;
846     float v2_float[2];
847     int32_t v2_int32[2];
848     int16_t v4_int16[4];
849     int8_t v8_int8[8];
850   };
851 #endif
852
853   struct type *t;
854
855   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
856   append_composite_type_field (t, "uint64", builtin_type_int64);
857   append_composite_type_field (t, "v2_float", builtin_type_v2_float);
858   append_composite_type_field (t, "v2_int32", builtin_type_v2_int32);
859   append_composite_type_field (t, "v4_int16", builtin_type_v4_int16);
860   append_composite_type_field (t, "v8_int8", builtin_type_v8_int8);
861
862   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
863   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64";
864   return t;
865 }
866
867 static struct type *
868 build_builtin_type_vec64i (void)
869 {
870   /* Construct a type for the 64 bit registers.  The type we're
871      building is this: */
872 #if 0
873   union __gdb_builtin_type_vec64i 
874   {
875     int64_t uint64;
876     int32_t v2_int32[2];
877     int16_t v4_int16[4];
878     int8_t v8_int8[8];
879   };
880 #endif
881
882   struct type *t;
883
884   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec64i", TYPE_CODE_UNION);
885   append_composite_type_field (t, "uint64", builtin_type_int64);
886   append_composite_type_field (t, "v2_int32", builtin_type_v2_int32);
887   append_composite_type_field (t, "v4_int16", builtin_type_v4_int16);
888   append_composite_type_field (t, "v8_int8", builtin_type_v8_int8);
889
890   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
891   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64i";
892   return t;
893 }
894
895 static struct type *
896 build_builtin_type_vec128 (void)
897 {
898   /* Construct a type for the 128 bit registers.  The type we're
899      building is this: */
900 #if 0
901  union __gdb_builtin_type_vec128 
902   {
903     int128_t uint128;
904     float v4_float[4];
905     int32_t v4_int32[4];
906     int16_t v8_int16[8];
907     int8_t v16_int8[16];
908   };
909 #endif
910
911   struct type *t;
912
913   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
914   append_composite_type_field (t, "uint128", builtin_type_int128);
915   append_composite_type_field (t, "v4_float", builtin_type_v4_float);
916   append_composite_type_field (t, "v4_int32", builtin_type_v4_int32);
917   append_composite_type_field (t, "v8_int16", builtin_type_v8_int16);
918   append_composite_type_field (t, "v16_int8", builtin_type_v16_int8);
919
920   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
921   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec128";
922   return t;
923 }
924
925 static struct type *
926 build_builtin_type_vec128i (void)
927 {
928   /* 128-bit Intel SIMD registers */
929   struct type *t;
930
931   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec128i", TYPE_CODE_UNION);
932   append_composite_type_field (t, "v4_float", builtin_type_v4_float);
933   append_composite_type_field (t, "v2_double", builtin_type_v2_double);
934   append_composite_type_field (t, "v16_int8", builtin_type_v16_int8);
935   append_composite_type_field (t, "v8_int16", builtin_type_v8_int16);
936   append_composite_type_field (t, "v4_int32", builtin_type_v4_int32);
937   append_composite_type_field (t, "v2_int64", builtin_type_v2_int64);
938   append_composite_type_field (t, "uint128", builtin_type_int128);
939
940   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
941   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec128i";
942   return t;
943 }
944
945 /* Smash TYPE to be a type of members of DOMAIN with type TO_TYPE. 
946    A MEMBER is a wierd thing -- it amounts to a typed offset into
947    a struct, e.g. "an int at offset 8".  A MEMBER TYPE doesn't
948    include the offset (that's the value of the MEMBER itself), but does
949    include the structure type into which it points (for some reason).
950
951    When "smashing" the type, we preserve the objfile that the
952    old type pointed to, since we aren't changing where the type is actually
953    allocated.  */
954
955 void
956 smash_to_member_type (struct type *type, struct type *domain,
957                       struct type *to_type)
958 {
959   struct objfile *objfile;
960
961   objfile = TYPE_OBJFILE (type);
962
963   smash_type (type);
964   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
965   TYPE_TARGET_TYPE (type) = to_type;
966   TYPE_DOMAIN_TYPE (type) = domain;
967   TYPE_LENGTH (type) = 1;       /* In practice, this is never needed.  */
968   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_MEMBER;
969 }
970
971 /* Smash TYPE to be a type of method of DOMAIN with type TO_TYPE.
972    METHOD just means `function that gets an extra "this" argument'.
973
974    When "smashing" the type, we preserve the objfile that the
975    old type pointed to, since we aren't changing where the type is actually
976    allocated.  */
977
978 void
979 smash_to_method_type (struct type *type, struct type *domain,
980                       struct type *to_type, struct field *args,
981                       int nargs, int varargs)
982 {
983   struct objfile *objfile;
984
985   objfile = TYPE_OBJFILE (type);
986
987   smash_type (type);
988   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
989   TYPE_TARGET_TYPE (type) = to_type;
990   TYPE_DOMAIN_TYPE (type) = domain;
991   TYPE_FIELDS (type) = args;
992   TYPE_NFIELDS (type) = nargs;
993   if (varargs)
994     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
995   TYPE_LENGTH (type) = 1;       /* In practice, this is never needed.  */
996   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
997 }
998
999 /* Return a typename for a struct/union/enum type without "struct ",
1000    "union ", or "enum ".  If the type has a NULL name, return NULL.  */
1001
1002 char *
1003 type_name_no_tag (register const struct type *type)
1004 {
1005   if (TYPE_TAG_NAME (type) != NULL)
1006     return TYPE_TAG_NAME (type);
1007
1008   /* Is there code which expects this to return the name if there is no
1009      tag name?  My guess is that this is mainly used for C++ in cases where
1010      the two will always be the same.  */
1011   return TYPE_NAME (type);
1012 }
1013
1014 /* Lookup a primitive type named NAME. 
1015    Return zero if NAME is not a primitive type. */
1016
1017 struct type *
1018 lookup_primitive_typename (char *name)
1019 {
1020   struct type **const *p;
1021
1022   for (p = current_language->la_builtin_type_vector; *p != NULL; p++)
1023     {
1024       if (STREQ (TYPE_NAME (**p), name))
1025         {
1026           return (**p);
1027         }
1028     }
1029   return (NULL);
1030 }
1031
1032 /* Lookup a typedef or primitive type named NAME,
1033    visible in lexical block BLOCK.
1034    If NOERR is nonzero, return zero if NAME is not suitably defined.  */
1035
1036 struct type *
1037 lookup_typename (char *name, struct block *block, int noerr)
1038 {
1039   register struct symbol *sym;
1040   register struct type *tmp;
1041
1042   sym = lookup_symbol (name, block, VAR_NAMESPACE, 0, (struct symtab **) NULL);
1043   if (sym == NULL || SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF)
1044     {
1045       tmp = lookup_primitive_typename (name);
1046       if (tmp)
1047         {
1048           return (tmp);
1049         }
1050       else if (!tmp && noerr)
1051         {
1052           return (NULL);
1053         }
1054       else
1055         {
1056           error ("No type named %s.", name);
1057         }
1058     }
1059   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1060 }
1061
1062 struct type *
1063 lookup_unsigned_typename (char *name)
1064 {
1065   char *uns = alloca (strlen (name) + 10);
1066
1067   strcpy (uns, "unsigned ");
1068   strcpy (uns + 9, name);
1069   return (lookup_typename (uns, (struct block *) NULL, 0));
1070 }
1071
1072 struct type *
1073 lookup_signed_typename (char *name)
1074 {
1075   struct type *t;
1076   char *uns = alloca (strlen (name) + 8);
1077
1078   strcpy (uns, "signed ");
1079   strcpy (uns + 7, name);
1080   t = lookup_typename (uns, (struct block *) NULL, 1);
1081   /* If we don't find "signed FOO" just try again with plain "FOO". */
1082   if (t != NULL)
1083     return t;
1084   return lookup_typename (name, (struct block *) NULL, 0);
1085 }
1086
1087 /* Lookup a structure type named "struct NAME",
1088    visible in lexical block BLOCK.  */
1089
1090 struct type *
1091 lookup_struct (char *name, struct block *block)
1092 {
1093   register struct symbol *sym;
1094
1095   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_NAMESPACE, 0,
1096                        (struct symtab **) NULL);
1097
1098   if (sym == NULL)
1099     {
1100       error ("No struct type named %s.", name);
1101     }
1102   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_STRUCT)
1103     {
1104       error ("This context has class, union or enum %s, not a struct.", name);
1105     }
1106   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1107 }
1108
1109 /* Lookup a union type named "union NAME",
1110    visible in lexical block BLOCK.  */
1111
1112 struct type *
1113 lookup_union (char *name, struct block *block)
1114 {
1115   register struct symbol *sym;
1116   struct type *t;
1117
1118   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_NAMESPACE, 0,
1119                        (struct symtab **) NULL);
1120
1121   if (sym == NULL)
1122     error ("No union type named %s.", name);
1123
1124   t = SYMBOL_TYPE (sym);
1125
1126   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_UNION)
1127     return (t);
1128
1129   /* C++ unions may come out with TYPE_CODE_CLASS, but we look at
1130    * a further "declared_type" field to discover it is really a union.
1131    */
1132   if (HAVE_CPLUS_STRUCT (t))
1133     if (TYPE_DECLARED_TYPE (t) == DECLARED_TYPE_UNION)
1134       return (t);
1135
1136   /* If we get here, it's not a union */
1137   error ("This context has class, struct or enum %s, not a union.", name);
1138 }
1139
1140
1141 /* Lookup an enum type named "enum NAME",
1142    visible in lexical block BLOCK.  */
1143
1144 struct type *
1145 lookup_enum (char *name, struct block *block)
1146 {
1147   register struct symbol *sym;
1148
1149   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_NAMESPACE, 0,
1150                        (struct symtab **) NULL);
1151   if (sym == NULL)
1152     {
1153       error ("No enum type named %s.", name);
1154     }
1155   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_ENUM)
1156     {
1157       error ("This context has class, struct or union %s, not an enum.", name);
1158     }
1159   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1160 }
1161
1162 /* Lookup a template type named "template NAME<TYPE>",
1163    visible in lexical block BLOCK.  */
1164
1165 struct type *
1166 lookup_template_type (char *name, struct type *type, struct block *block)
1167 {
1168   struct symbol *sym;
1169   char *nam = (char *) alloca (strlen (name) + strlen (TYPE_NAME (type)) + 4);
1170   strcpy (nam, name);
1171   strcat (nam, "<");
1172   strcat (nam, TYPE_NAME (type));
1173   strcat (nam, " >");           /* FIXME, extra space still introduced in gcc? */
1174
1175   sym = lookup_symbol (nam, block, VAR_NAMESPACE, 0, (struct symtab **) NULL);
1176
1177   if (sym == NULL)
1178     {
1179       error ("No template type named %s.", name);
1180     }
1181   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_STRUCT)
1182     {
1183       error ("This context has class, union or enum %s, not a struct.", name);
1184     }
1185   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1186 }
1187
1188 /* Given a type TYPE, lookup the type of the component of type named NAME.  
1189
1190    TYPE can be either a struct or union, or a pointer or reference to a struct or
1191    union.  If it is a pointer or reference, its target type is automatically used.
1192    Thus '.' and '->' are interchangable, as specified for the definitions of the
1193    expression element types STRUCTOP_STRUCT and STRUCTOP_PTR.
1194
1195    If NOERR is nonzero, return zero if NAME is not suitably defined.
1196    If NAME is the name of a baseclass type, return that type.  */
1197
1198 struct type *
1199 lookup_struct_elt_type (struct type *type, char *name, int noerr)
1200 {
1201   int i;
1202
1203   for (;;)
1204     {
1205       CHECK_TYPEDEF (type);
1206       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
1207           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
1208         break;
1209       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1210     }
1211
1212   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT &&
1213       TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
1214     {
1215       target_terminal_ours ();
1216       gdb_flush (gdb_stdout);
1217       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Type ");
1218       type_print (type, "", gdb_stderr, -1);
1219       error (" is not a structure or union type.");
1220     }
1221
1222 #if 0
1223   /* FIXME:  This change put in by Michael seems incorrect for the case where
1224      the structure tag name is the same as the member name.  I.E. when doing
1225      "ptype bell->bar" for "struct foo { int bar; int foo; } bell;"
1226      Disabled by fnf. */
1227   {
1228     char *typename;
1229
1230     typename = type_name_no_tag (type);
1231     if (typename != NULL && STREQ (typename, name))
1232       return type;
1233   }
1234 #endif
1235
1236   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1237     {
1238       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1239
1240       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1241         {
1242           return TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
1243         }
1244     }
1245
1246   /* OK, it's not in this class.  Recursively check the baseclasses.  */
1247   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1248     {
1249       struct type *t;
1250
1251       t = lookup_struct_elt_type (TYPE_BASECLASS (type, i), name, noerr);
1252       if (t != NULL)
1253         {
1254           return t;
1255         }
1256     }
1257
1258   if (noerr)
1259     {
1260       return NULL;
1261     }
1262
1263   target_terminal_ours ();
1264   gdb_flush (gdb_stdout);
1265   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Type ");
1266   type_print (type, "", gdb_stderr, -1);
1267   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, " has no component named ");
1268   fputs_filtered (name, gdb_stderr);
1269   error (".");
1270   return (struct type *) -1;    /* For lint */
1271 }
1272
1273 /* If possible, make the vptr_fieldno and vptr_basetype fields of TYPE
1274    valid.  Callers should be aware that in some cases (for example,
1275    the type or one of its baseclasses is a stub type and we are
1276    debugging a .o file), this function will not be able to find the virtual
1277    function table pointer, and vptr_fieldno will remain -1 and vptr_basetype
1278    will remain NULL.  */
1279
1280 void
1281 fill_in_vptr_fieldno (struct type *type)
1282 {
1283   CHECK_TYPEDEF (type);
1284
1285   if (TYPE_VPTR_FIELDNO (type) < 0)
1286     {
1287       int i;
1288
1289       /* We must start at zero in case the first (and only) baseclass is
1290          virtual (and hence we cannot share the table pointer).  */
1291       for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (type); i++)
1292         {
1293           struct type *baseclass = check_typedef (TYPE_BASECLASS (type, i));
1294           fill_in_vptr_fieldno (baseclass);
1295           if (TYPE_VPTR_FIELDNO (baseclass) >= 0)
1296             {
1297               TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (baseclass);
1298               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = TYPE_VPTR_BASETYPE (baseclass);
1299               break;
1300             }
1301         }
1302     }
1303 }
1304
1305 /* Find the method and field indices for the destructor in class type T.
1306    Return 1 if the destructor was found, otherwise, return 0.  */
1307
1308 int
1309 get_destructor_fn_field (struct type *t, int *method_indexp, int *field_indexp)
1310 {
1311   int i;
1312
1313   for (i = 0; i < TYPE_NFN_FIELDS (t); i++)
1314     {
1315       int j;
1316       struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, i);
1317
1318       for (j = 0; j < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (t, i); j++)
1319         {
1320           if (is_destructor_name (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j)) != 0)
1321             {
1322               *method_indexp = i;
1323               *field_indexp = j;
1324               return 1;
1325             }
1326         }
1327     }
1328   return 0;
1329 }
1330
1331 /* Added by Bryan Boreham, Kewill, Sun Sep 17 18:07:17 1989.
1332
1333    If this is a stubbed struct (i.e. declared as struct foo *), see if
1334    we can find a full definition in some other file. If so, copy this
1335    definition, so we can use it in future.  There used to be a comment (but
1336    not any code) that if we don't find a full definition, we'd set a flag
1337    so we don't spend time in the future checking the same type.  That would
1338    be a mistake, though--we might load in more symbols which contain a
1339    full definition for the type.
1340
1341    This used to be coded as a macro, but I don't think it is called 
1342    often enough to merit such treatment.  */
1343
1344 static void
1345 stub_noname_complaint (void)
1346 {
1347   complaint (&symfile_complaints, "stub type has NULL name");
1348 }
1349
1350 struct type *
1351 check_typedef (struct type *type)
1352 {
1353   struct type *orig_type = type;
1354   int is_const, is_volatile;
1355
1356   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
1357     {
1358       if (!TYPE_TARGET_TYPE (type))
1359         {
1360           char *name;
1361           struct symbol *sym;
1362
1363           /* It is dangerous to call lookup_symbol if we are currently
1364              reading a symtab.  Infinite recursion is one danger. */
1365           if (currently_reading_symtab)
1366             return type;
1367
1368           name = type_name_no_tag (type);
1369           /* FIXME: shouldn't we separately check the TYPE_NAME and the
1370              TYPE_TAG_NAME, and look in STRUCT_NAMESPACE and/or VAR_NAMESPACE
1371              as appropriate?  (this code was written before TYPE_NAME and
1372              TYPE_TAG_NAME were separate).  */
1373           if (name == NULL)
1374             {
1375               stub_noname_complaint ();
1376               return type;
1377             }
1378           sym = lookup_symbol (name, 0, STRUCT_NAMESPACE, 0,
1379                                (struct symtab **) NULL);
1380           if (sym)
1381             TYPE_TARGET_TYPE (type) = SYMBOL_TYPE (sym);
1382           else
1383             TYPE_TARGET_TYPE (type) = alloc_type (NULL);        /* TYPE_CODE_UNDEF */
1384         }
1385       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1386     }
1387
1388   is_const = TYPE_CONST (type);
1389   is_volatile = TYPE_VOLATILE (type);
1390
1391   /* If this is a struct/class/union with no fields, then check whether a
1392      full definition exists somewhere else.  This is for systems where a
1393      type definition with no fields is issued for such types, instead of
1394      identifying them as stub types in the first place */
1395
1396   if (TYPE_IS_OPAQUE (type) && opaque_type_resolution && !currently_reading_symtab)
1397     {
1398       char *name = type_name_no_tag (type);
1399       struct type *newtype;
1400       if (name == NULL)
1401         {
1402           stub_noname_complaint ();
1403           return type;
1404         }
1405       newtype = lookup_transparent_type (name);
1406       if (newtype)
1407         make_cv_type (is_const, is_volatile, newtype, &type);
1408     }
1409   /* Otherwise, rely on the stub flag being set for opaque/stubbed types */
1410   else if (TYPE_STUB (type) && !currently_reading_symtab)
1411     {
1412       char *name = type_name_no_tag (type);
1413       /* FIXME: shouldn't we separately check the TYPE_NAME and the
1414          TYPE_TAG_NAME, and look in STRUCT_NAMESPACE and/or VAR_NAMESPACE
1415          as appropriate?  (this code was written before TYPE_NAME and
1416          TYPE_TAG_NAME were separate).  */
1417       struct symbol *sym;
1418       if (name == NULL)
1419         {
1420           stub_noname_complaint ();
1421           return type;
1422         }
1423       sym = lookup_symbol (name, 0, STRUCT_NAMESPACE, 0, (struct symtab **) NULL);
1424       if (sym)
1425         make_cv_type (is_const, is_volatile, SYMBOL_TYPE (sym), &type);
1426     }
1427
1428   if (TYPE_TARGET_STUB (type))
1429     {
1430       struct type *range_type;
1431       struct type *target_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1432
1433       if (TYPE_STUB (target_type) || TYPE_TARGET_STUB (target_type))
1434         {
1435         }
1436       else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1437                && TYPE_NFIELDS (type) == 1
1438                && (TYPE_CODE (range_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0))
1439                    == TYPE_CODE_RANGE))
1440         {
1441           /* Now recompute the length of the array type, based on its
1442              number of elements and the target type's length.  */
1443           TYPE_LENGTH (type) =
1444             ((TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 1)
1445               - TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 0)
1446               + 1)
1447              * TYPE_LENGTH (target_type));
1448           TYPE_FLAGS (type) &= ~TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
1449         }
1450       else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_RANGE)
1451         {
1452           TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (target_type);
1453           TYPE_FLAGS (type) &= ~TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
1454         }
1455     }
1456   /* Cache TYPE_LENGTH for future use. */
1457   TYPE_LENGTH (orig_type) = TYPE_LENGTH (type);
1458   return type;
1459 }
1460
1461 /* New code added to support parsing of Cfront stabs strings */
1462 #define INIT_EXTRA { pextras->len=0; pextras->str[0]='\0'; }
1463 #define ADD_EXTRA(c) { pextras->str[pextras->len++]=c; }
1464
1465 static void
1466 add_name (struct extra *pextras, char *n)
1467 {
1468   int nlen;
1469
1470   if ((nlen = (n ? strlen (n) : 0)) == 0)
1471     return;
1472   sprintf (pextras->str + pextras->len, "%d%s", nlen, n);
1473   pextras->len = strlen (pextras->str);
1474 }
1475
1476 static void
1477 add_mangled_type (struct extra *pextras, struct type *t)
1478 {
1479   enum type_code tcode;
1480   int tlen, tflags;
1481   char *tname;
1482
1483   tcode = TYPE_CODE (t);
1484   tlen = TYPE_LENGTH (t);
1485   tflags = TYPE_FLAGS (t);
1486   tname = TYPE_NAME (t);
1487   /* args of "..." seem to get mangled as "e" */
1488
1489   switch (tcode)
1490     {
1491     case TYPE_CODE_INT:
1492       if (tflags == 1)
1493         ADD_EXTRA ('U');
1494       switch (tlen)
1495         {
1496         case 1:
1497           ADD_EXTRA ('c');
1498           break;
1499         case 2:
1500           ADD_EXTRA ('s');
1501           break;
1502         case 4:
1503           {
1504             char *pname;
1505             if ((pname = strrchr (tname, 'l'), pname) && !strcmp (pname, "long"))
1506               {
1507                 ADD_EXTRA ('l');
1508               }
1509             else
1510               {
1511                 ADD_EXTRA ('i');
1512               }
1513           }
1514           break;
1515         default:
1516           {
1517             complaint (&symfile_complaints, "Bad int type code length x%x",
1518                        tlen);
1519           }
1520         }
1521       break;
1522     case TYPE_CODE_FLT:
1523       switch (tlen)
1524         {
1525         case 4:
1526           ADD_EXTRA ('f');
1527           break;
1528         case 8:
1529           ADD_EXTRA ('d');
1530           break;
1531         case 16:
1532           ADD_EXTRA ('r');
1533           break;
1534         default:
1535           {
1536             complaint (&symfile_complaints, "Bad float type code length x%x",
1537                        tlen);
1538           }
1539         }
1540       break;
1541     case TYPE_CODE_REF:
1542       ADD_EXTRA ('R');
1543       /* followed by what it's a ref to */
1544       break;
1545     case TYPE_CODE_PTR:
1546       ADD_EXTRA ('P');
1547       /* followed by what it's a ptr to */
1548       break;
1549     case TYPE_CODE_TYPEDEF:
1550       {
1551         complaint (&symfile_complaints,
1552                    "Typedefs in overloaded functions not yet supported");
1553       }
1554       /* followed by type bytes & name */
1555       break;
1556     case TYPE_CODE_FUNC:
1557       ADD_EXTRA ('F');
1558       /* followed by func's arg '_' & ret types */
1559       break;
1560     case TYPE_CODE_VOID:
1561       ADD_EXTRA ('v');
1562       break;
1563     case TYPE_CODE_METHOD:
1564       ADD_EXTRA ('M');
1565       /* followed by name of class and func's arg '_' & ret types */
1566       add_name (pextras, tname);
1567       ADD_EXTRA ('F');          /* then mangle function */
1568       break;
1569     case TYPE_CODE_STRUCT:      /* C struct */
1570     case TYPE_CODE_UNION:       /* C union */
1571     case TYPE_CODE_ENUM:        /* Enumeration type */
1572       /* followed by name of type */
1573       add_name (pextras, tname);
1574       break;
1575
1576       /* errors possible types/not supported */
1577     case TYPE_CODE_CHAR:
1578     case TYPE_CODE_ARRAY:       /* Array type */
1579     case TYPE_CODE_MEMBER:      /* Member type */
1580     case TYPE_CODE_BOOL:
1581     case TYPE_CODE_COMPLEX:     /* Complex float */
1582     case TYPE_CODE_UNDEF:
1583     case TYPE_CODE_SET: /* Pascal sets */
1584     case TYPE_CODE_RANGE:
1585     case TYPE_CODE_STRING:
1586     case TYPE_CODE_BITSTRING:
1587     case TYPE_CODE_ERROR:
1588     default:
1589       {
1590         complaint (&symfile_complaints, "Unknown type code x%x", tcode);
1591       }
1592     }
1593   if (TYPE_TARGET_TYPE (t))
1594     add_mangled_type (pextras, TYPE_TARGET_TYPE (t));
1595 }
1596
1597 #if 0
1598 void
1599 cfront_mangle_name (struct type *type, int i, int j)
1600 {
1601   struct fn_field *f;
1602   char *mangled_name = gdb_mangle_name (type, i, j);
1603
1604   f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);     /* moved from below */
1605
1606   /* kludge to support cfront methods - gdb expects to find "F" for 
1607      ARM_mangled names, so when we mangle, we have to add it here */
1608   if (ARM_DEMANGLING)
1609     {
1610       int k;
1611       char *arm_mangled_name;
1612       struct fn_field *method = &f[j];
1613       char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i);
1614       char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j);
1615       char *newname = type_name_no_tag (type);
1616
1617       struct type *ftype = TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j);
1618       int nargs = TYPE_NFIELDS (ftype);         /* number of args */
1619       struct extra extras, *pextras = &extras;
1620       INIT_EXTRA
1621
1622         if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j))      /* j for sublist within this list */
1623         ADD_EXTRA ('S')
1624           ADD_EXTRA ('F')
1625         /* add args here! */
1626           if (nargs <= 1)       /* no args besides this */
1627           ADD_EXTRA ('v')
1628             else
1629           {
1630             for (k = 1; k < nargs; k++)
1631               {
1632                 struct type *t;
1633                 t = TYPE_FIELD_TYPE (ftype, k);
1634                 add_mangled_type (pextras, t);
1635               }
1636           }
1637       ADD_EXTRA ('\0')
1638         printf ("add_mangled_type: %s\n", extras.str);  /* FIXME */
1639       xasprintf (&arm_mangled_name, "%s%s", mangled_name, extras.str);
1640       xfree (mangled_name);
1641       mangled_name = arm_mangled_name;
1642     }
1643 }
1644 #endif /* 0 */
1645
1646 #undef ADD_EXTRA
1647 /* End of new code added to support parsing of Cfront stabs strings */
1648
1649 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  If an error occurs,
1650    silently return builtin_type_void. */
1651
1652 struct type *
1653 safe_parse_type (char *p, int length)
1654 {
1655   struct ui_file *saved_gdb_stderr;
1656   struct type *type;
1657
1658   /* Suppress error messages. */
1659   saved_gdb_stderr = gdb_stderr;
1660   gdb_stderr = ui_file_new ();
1661
1662   /* Call parse_and_eval_type() without fear of longjmp()s. */
1663   if (!gdb_parse_and_eval_type (p, length, &type))
1664     type = builtin_type_void;
1665
1666   /* Stop suppressing error messages. */
1667   ui_file_delete (gdb_stderr);
1668   gdb_stderr = saved_gdb_stderr;
1669
1670   return type;
1671 }
1672
1673 /* Ugly hack to convert method stubs into method types.
1674
1675    He ain't kiddin'.  This demangles the name of the method into a string
1676    including argument types, parses out each argument type, generates
1677    a string casting a zero to that type, evaluates the string, and stuffs
1678    the resulting type into an argtype vector!!!  Then it knows the type
1679    of the whole function (including argument types for overloading),
1680    which info used to be in the stab's but was removed to hack back
1681    the space required for them.  */
1682
1683 static void
1684 check_stub_method (struct type *type, int method_id, int signature_id)
1685 {
1686   struct fn_field *f;
1687   char *mangled_name = gdb_mangle_name (type, method_id, signature_id);
1688   char *demangled_name = cplus_demangle (mangled_name,
1689                                          DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
1690   char *argtypetext, *p;
1691   int depth = 0, argcount = 1;
1692   struct field *argtypes;
1693   struct type *mtype;
1694
1695   /* Make sure we got back a function string that we can use.  */
1696   if (demangled_name)
1697     p = strchr (demangled_name, '(');
1698   else
1699     p = NULL;
1700
1701   if (demangled_name == NULL || p == NULL)
1702     error ("Internal: Cannot demangle mangled name `%s'.", mangled_name);
1703
1704   /* Now, read in the parameters that define this type.  */
1705   p += 1;
1706   argtypetext = p;
1707   while (*p)
1708     {
1709       if (*p == '(' || *p == '<')
1710         {
1711           depth += 1;
1712         }
1713       else if (*p == ')' || *p == '>')
1714         {
1715           depth -= 1;
1716         }
1717       else if (*p == ',' && depth == 0)
1718         {
1719           argcount += 1;
1720         }
1721
1722       p += 1;
1723     }
1724
1725   /* If we read one argument and it was ``void'', don't count it.  */
1726   if (strncmp (argtypetext, "(void)", 6) == 0)
1727     argcount -= 1;
1728
1729   /* We need one extra slot, for the THIS pointer.  */
1730
1731   argtypes = (struct field *)
1732     TYPE_ALLOC (type, (argcount + 1) * sizeof (struct field));
1733   p = argtypetext;
1734
1735   /* Add THIS pointer for non-static methods.  */
1736   f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
1737   if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, signature_id))
1738     argcount = 0;
1739   else
1740     {
1741       argtypes[0].type = lookup_pointer_type (type);
1742       argcount = 1;
1743     }
1744
1745   if (*p != ')')                /* () means no args, skip while */
1746     {
1747       depth = 0;
1748       while (*p)
1749         {
1750           if (depth <= 0 && (*p == ',' || *p == ')'))
1751             {
1752               /* Avoid parsing of ellipsis, they will be handled below.
1753                  Also avoid ``void'' as above.  */
1754               if (strncmp (argtypetext, "...", p - argtypetext) != 0
1755                   && strncmp (argtypetext, "void", p - argtypetext) != 0)
1756                 {
1757                   argtypes[argcount].type =
1758                     safe_parse_type (argtypetext, p - argtypetext);
1759                   argcount += 1;
1760                 }
1761               argtypetext = p + 1;
1762             }
1763
1764           if (*p == '(' || *p == '<')
1765             {
1766               depth += 1;
1767             }
1768           else if (*p == ')' || *p == '>')
1769             {
1770               depth -= 1;
1771             }
1772
1773           p += 1;
1774         }
1775     }
1776
1777   TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id) = mangled_name;
1778
1779   /* Now update the old "stub" type into a real type.  */
1780   mtype = TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, signature_id);
1781   TYPE_DOMAIN_TYPE (mtype) = type;
1782   TYPE_FIELDS (mtype) = argtypes;
1783   TYPE_NFIELDS (mtype) = argcount;
1784   TYPE_FLAGS (mtype) &= ~TYPE_FLAG_STUB;
1785   TYPE_FN_FIELD_STUB (f, signature_id) = 0;
1786   if (p[-2] == '.')
1787     TYPE_FLAGS (mtype) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
1788
1789   xfree (demangled_name);
1790 }
1791
1792 /* This is the external interface to check_stub_method, above.  This function
1793    unstubs all of the signatures for TYPE's METHOD_ID method name.  After
1794    calling this function TYPE_FN_FIELD_STUB will be cleared for each signature
1795    and TYPE_FN_FIELDLIST_NAME will be correct.
1796
1797    This function unfortunately can not die until stabs do.  */
1798
1799 void
1800 check_stub_method_group (struct type *type, int method_id)
1801 {
1802   int len = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_id);
1803   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
1804   int j, found_stub = 0;
1805
1806   for (j = 0; j < len; j++)
1807     if (TYPE_FN_FIELD_STUB (f, j))
1808       {
1809         found_stub = 1;
1810         check_stub_method (type, method_id, j);
1811       }
1812
1813   /* GNU v3 methods with incorrect names were corrected when we read in
1814      type information, because it was cheaper to do it then.  The only GNU v2
1815      methods with incorrect method names are operators and destructors;
1816      destructors were also corrected when we read in type information.
1817
1818      Therefore the only thing we need to handle here are v2 operator
1819      names.  */
1820   if (found_stub && strncmp (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, 0), "_Z", 2) != 0)
1821     {
1822       int ret;
1823       char dem_opname[256];
1824
1825       ret = cplus_demangle_opname (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id),
1826                                    dem_opname, DMGL_ANSI);
1827       if (!ret)
1828         ret = cplus_demangle_opname (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id),
1829                                      dem_opname, 0);
1830       if (ret)
1831         TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id) = xstrdup (dem_opname);
1832     }
1833 }
1834
1835 const struct cplus_struct_type cplus_struct_default;
1836
1837 void
1838 allocate_cplus_struct_type (struct type *type)
1839 {
1840   if (!HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
1841     {
1842       TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) = (struct cplus_struct_type *)
1843         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct cplus_struct_type));
1844       *(TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type)) = cplus_struct_default;
1845     }
1846 }
1847
1848 /* Helper function to initialize the standard scalar types.
1849
1850    If NAME is non-NULL and OBJFILE is non-NULL, then we make a copy
1851    of the string pointed to by name in the type_obstack for that objfile,
1852    and initialize the type name to that copy.  There are places (mipsread.c
1853    in particular, where init_type is called with a NULL value for NAME). */
1854
1855 struct type *
1856 init_type (enum type_code code, int length, int flags, char *name,
1857            struct objfile *objfile)
1858 {
1859   register struct type *type;
1860
1861   type = alloc_type (objfile);
1862   TYPE_CODE (type) = code;
1863   TYPE_LENGTH (type) = length;
1864   TYPE_FLAGS (type) |= flags;
1865   if ((name != NULL) && (objfile != NULL))
1866     {
1867       TYPE_NAME (type) =
1868         obsavestring (name, strlen (name), &objfile->type_obstack);
1869     }
1870   else
1871     {
1872       TYPE_NAME (type) = name;
1873     }
1874
1875   /* C++ fancies.  */
1876
1877   if (code == TYPE_CODE_STRUCT || code == TYPE_CODE_UNION)
1878     {
1879       INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
1880     }
1881   return (type);
1882 }
1883
1884 /* Helper function.  Create an empty composite type.  */
1885
1886 struct type *
1887 init_composite_type (char *name, enum type_code code)
1888 {
1889   struct type *t;
1890   gdb_assert (code == TYPE_CODE_STRUCT
1891               || code == TYPE_CODE_UNION);
1892   t = init_type (code, 0, 0, NULL, NULL);
1893   TYPE_TAG_NAME (t) = name;
1894   return t;
1895 }
1896
1897 /* Helper function.  Append a field to a composite type.  */
1898
1899 void
1900 append_composite_type_field (struct type *t, char *name, struct type *field)
1901 {
1902   struct field *f;
1903   TYPE_NFIELDS (t) = TYPE_NFIELDS (t) + 1;
1904   TYPE_FIELDS (t) = xrealloc (TYPE_FIELDS (t),
1905                               sizeof (struct field) * TYPE_NFIELDS (t));
1906   f = &(TYPE_FIELDS (t)[TYPE_NFIELDS (t) - 1]);
1907   memset (f, 0, sizeof f[0]);
1908   FIELD_TYPE (f[0]) = field;
1909   FIELD_NAME (f[0]) = name;
1910   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_UNION)
1911     {
1912       if (TYPE_LENGTH (t) < TYPE_LENGTH (field))
1913         TYPE_LENGTH (t) = TYPE_LENGTH (field);
1914     }
1915   else if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_STRUCT)
1916     {
1917       TYPE_LENGTH (t) = TYPE_LENGTH (t) + TYPE_LENGTH (field);
1918       if (TYPE_NFIELDS (t) > 1)
1919         {
1920           FIELD_BITPOS (f[0]) = (FIELD_BITPOS (f[-1])
1921                                  + TYPE_LENGTH (field) * TARGET_CHAR_BIT);
1922         }
1923     }
1924 }
1925
1926 /* Look up a fundamental type for the specified objfile.
1927    May need to construct such a type if this is the first use.
1928
1929    Some object file formats (ELF, COFF, etc) do not define fundamental
1930    types such as "int" or "double".  Others (stabs for example), do
1931    define fundamental types.
1932
1933    For the formats which don't provide fundamental types, gdb can create
1934    such types, using defaults reasonable for the current language and
1935    the current target machine.
1936
1937    NOTE:  This routine is obsolescent.  Each debugging format reader
1938    should manage it's own fundamental types, either creating them from
1939    suitable defaults or reading them from the debugging information,
1940    whichever is appropriate.  The DWARF reader has already been
1941    fixed to do this.  Once the other readers are fixed, this routine
1942    will go away.  Also note that fundamental types should be managed
1943    on a compilation unit basis in a multi-language environment, not
1944    on a linkage unit basis as is done here. */
1945
1946
1947 struct type *
1948 lookup_fundamental_type (struct objfile *objfile, int typeid)
1949 {
1950   register struct type **typep;
1951   register int nbytes;
1952
1953   if (typeid < 0 || typeid >= FT_NUM_MEMBERS)
1954     {
1955       error ("internal error - invalid fundamental type id %d", typeid);
1956     }
1957
1958   /* If this is the first time we need a fundamental type for this objfile
1959      then we need to initialize the vector of type pointers. */
1960
1961   if (objfile->fundamental_types == NULL)
1962     {
1963       nbytes = FT_NUM_MEMBERS * sizeof (struct type *);
1964       objfile->fundamental_types = (struct type **)
1965         obstack_alloc (&objfile->type_obstack, nbytes);
1966       memset ((char *) objfile->fundamental_types, 0, nbytes);
1967       OBJSTAT (objfile, n_types += FT_NUM_MEMBERS);
1968     }
1969
1970   /* Look for this particular type in the fundamental type vector.  If one is
1971      not found, create and install one appropriate for the current language. */
1972
1973   typep = objfile->fundamental_types + typeid;
1974   if (*typep == NULL)
1975     {
1976       *typep = create_fundamental_type (objfile, typeid);
1977     }
1978
1979   return (*typep);
1980 }
1981
1982 int
1983 can_dereference (struct type *t)
1984 {
1985   /* FIXME: Should we return true for references as well as pointers?  */
1986   CHECK_TYPEDEF (t);
1987   return
1988     (t != NULL
1989      && TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
1990      && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (t)) != TYPE_CODE_VOID);
1991 }
1992
1993 int
1994 is_integral_type (struct type *t)
1995 {
1996   CHECK_TYPEDEF (t);
1997   return
1998     ((t != NULL)
1999      && ((TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_INT)
2000          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_ENUM)
2001          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_CHAR)
2002          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_RANGE)
2003          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_BOOL)));
2004 }
2005
2006 /* (OBSOLETE) Chill (OBSOLETE) varying string and arrays are
2007    represented as follows:
2008
2009    struct { int __var_length; ELEMENT_TYPE[MAX_SIZE] __var_data};
2010
2011    Return true if TYPE is such a (OBSOLETE) Chill (OBSOLETE) varying
2012    type. */
2013
2014 /* OBSOLETE int */
2015 /* OBSOLETE chill_varying_type (struct type *type) */
2016 /* OBSOLETE { */
2017 /* OBSOLETE   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT */
2018 /* OBSOLETE       || TYPE_NFIELDS (type) != 2 */
2019 /* OBSOLETE       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__var_length") != 0) */
2020 /* OBSOLETE     return 0; */
2021 /* OBSOLETE   return 1; */
2022 /* OBSOLETE } */
2023
2024 /* Check whether BASE is an ancestor or base class or DCLASS 
2025    Return 1 if so, and 0 if not.
2026    Note: callers may want to check for identity of the types before
2027    calling this function -- identical types are considered to satisfy
2028    the ancestor relationship even if they're identical */
2029
2030 int
2031 is_ancestor (struct type *base, struct type *dclass)
2032 {
2033   int i;
2034
2035   CHECK_TYPEDEF (base);
2036   CHECK_TYPEDEF (dclass);
2037
2038   if (base == dclass)
2039     return 1;
2040   if (TYPE_NAME (base) && TYPE_NAME (dclass) &&
2041       !strcmp (TYPE_NAME (base), TYPE_NAME (dclass)))
2042     return 1;
2043
2044   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2045     if (is_ancestor (base, TYPE_BASECLASS (dclass, i)))
2046       return 1;
2047
2048   return 0;
2049 }
2050
2051
2052
2053 /* See whether DCLASS has a virtual table.  This routine is aimed at
2054    the HP/Taligent ANSI C++ runtime model, and may not work with other
2055    runtime models.  Return 1 => Yes, 0 => No.  */
2056
2057 int
2058 has_vtable (struct type *dclass)
2059 {
2060   /* In the HP ANSI C++ runtime model, a class has a vtable only if it
2061      has virtual functions or virtual bases.  */
2062
2063   register int i;
2064
2065   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2066     return 0;
2067
2068   /* First check for the presence of virtual bases */
2069   if (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass))
2070     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2071       if (B_TST (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass), i))
2072         return 1;
2073
2074   /* Next check for virtual functions */
2075   if (TYPE_FN_FIELDLISTS (dclass))
2076     for (i = 0; i < TYPE_NFN_FIELDS (dclass); i++)
2077       if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (TYPE_FN_FIELDLIST1 (dclass, i), 0))
2078         return 1;
2079
2080   /* Recurse on non-virtual bases to see if any of them needs a vtable */
2081   if (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass))
2082     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2083       if ((!B_TST (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass), i)) &&
2084           (has_vtable (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i))))
2085         return 1;
2086
2087   /* Well, maybe we don't need a virtual table */
2088   return 0;
2089 }
2090
2091 /* Return a pointer to the "primary base class" of DCLASS.
2092
2093    A NULL return indicates that DCLASS has no primary base, or that it
2094    couldn't be found (insufficient information).
2095
2096    This routine is aimed at the HP/Taligent ANSI C++ runtime model,
2097    and may not work with other runtime models.  */
2098
2099 struct type *
2100 primary_base_class (struct type *dclass)
2101 {
2102   /* In HP ANSI C++'s runtime model, a "primary base class" of a class
2103      is the first directly inherited, non-virtual base class that
2104      requires a virtual table */
2105
2106   register int i;
2107
2108   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2109     return NULL;
2110
2111   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2112     if (!TYPE_FIELD_VIRTUAL (dclass, i) &&
2113         has_vtable (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i)))
2114       return TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i);
2115
2116   return NULL;
2117 }
2118
2119 /* Global manipulated by virtual_base_list[_aux]() */
2120
2121 static struct vbase *current_vbase_list = NULL;
2122
2123 /* Return a pointer to a null-terminated list of struct vbase
2124    items. The vbasetype pointer of each item in the list points to the
2125    type information for a virtual base of the argument DCLASS.
2126
2127    Helper function for virtual_base_list(). 
2128    Note: the list goes backward, right-to-left. virtual_base_list()
2129    copies the items out in reverse order.  */
2130
2131 static void
2132 virtual_base_list_aux (struct type *dclass)
2133 {
2134   struct vbase *tmp_vbase;
2135   register int i;
2136
2137   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2138     return;
2139
2140   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2141     {
2142       /* Recurse on this ancestor, first */
2143       virtual_base_list_aux (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i));
2144
2145       /* If this current base is itself virtual, add it to the list */
2146       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (dclass, i))
2147         {
2148           struct type *basetype = TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i);
2149
2150           /* Check if base already recorded */
2151           tmp_vbase = current_vbase_list;
2152           while (tmp_vbase)
2153             {
2154               if (tmp_vbase->vbasetype == basetype)
2155                 break;          /* found it */
2156               tmp_vbase = tmp_vbase->next;
2157             }
2158
2159           if (!tmp_vbase)       /* normal exit from loop */
2160             {
2161               /* Allocate new item for this virtual base */
2162               tmp_vbase = (struct vbase *) xmalloc (sizeof (struct vbase));
2163
2164               /* Stick it on at the end of the list */
2165               tmp_vbase->vbasetype = basetype;
2166               tmp_vbase->next = current_vbase_list;
2167               current_vbase_list = tmp_vbase;
2168             }
2169         }                       /* if virtual */
2170     }                           /* for loop over bases */
2171 }
2172
2173
2174 /* Compute the list of virtual bases in the right order.  Virtual
2175    bases are laid out in the object's memory area in order of their
2176    occurrence in a depth-first, left-to-right search through the
2177    ancestors.
2178
2179    Argument DCLASS is the type whose virtual bases are required.
2180    Return value is the address of a null-terminated array of pointers
2181    to struct type items.
2182
2183    This routine is aimed at the HP/Taligent ANSI C++ runtime model,
2184    and may not work with other runtime models.
2185
2186    This routine merely hands off the argument to virtual_base_list_aux()
2187    and then copies the result into an array to save space.  */
2188
2189 struct type **
2190 virtual_base_list (struct type *dclass)
2191 {
2192   register struct vbase *tmp_vbase;
2193   register struct vbase *tmp_vbase_2;
2194   register int i;
2195   int count;
2196   struct type **vbase_array;
2197
2198   current_vbase_list = NULL;
2199   virtual_base_list_aux (dclass);
2200
2201   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; i++, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2202     /* no body */ ;
2203
2204   count = i;
2205
2206   vbase_array = (struct type **) xmalloc ((count + 1) * sizeof (struct type *));
2207
2208   for (i = count - 1, tmp_vbase = current_vbase_list; i >= 0; i--, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2209     vbase_array[i] = tmp_vbase->vbasetype;
2210
2211   /* Get rid of constructed chain */
2212   tmp_vbase_2 = tmp_vbase = current_vbase_list;
2213   while (tmp_vbase)
2214     {
2215       tmp_vbase = tmp_vbase->next;
2216       xfree (tmp_vbase_2);
2217       tmp_vbase_2 = tmp_vbase;
2218     }
2219
2220   vbase_array[count] = NULL;
2221   return vbase_array;
2222 }
2223
2224 /* Return the length of the virtual base list of the type DCLASS.  */
2225
2226 int
2227 virtual_base_list_length (struct type *dclass)
2228 {
2229   register int i;
2230   register struct vbase *tmp_vbase;
2231
2232   current_vbase_list = NULL;
2233   virtual_base_list_aux (dclass);
2234
2235   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; i++, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2236     /* no body */ ;
2237   return i;
2238 }
2239
2240 /* Return the number of elements of the virtual base list of the type
2241    DCLASS, ignoring those appearing in the primary base (and its
2242    primary base, recursively).  */
2243
2244 int
2245 virtual_base_list_length_skip_primaries (struct type *dclass)
2246 {
2247   register int i;
2248   register struct vbase *tmp_vbase;
2249   struct type *primary;
2250
2251   primary = TYPE_RUNTIME_PTR (dclass) ? TYPE_PRIMARY_BASE (dclass) : NULL;
2252
2253   if (!primary)
2254     return virtual_base_list_length (dclass);
2255
2256   current_vbase_list = NULL;
2257   virtual_base_list_aux (dclass);
2258
2259   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2260     {
2261       if (virtual_base_index (tmp_vbase->vbasetype, primary) >= 0)
2262         continue;
2263       i++;
2264     }
2265   return i;
2266 }
2267
2268
2269 /* Return the index (position) of type BASE, which is a virtual base
2270    class of DCLASS, in the latter's virtual base list.  A return of -1
2271    indicates "not found" or a problem.  */
2272
2273 int
2274 virtual_base_index (struct type *base, struct type *dclass)
2275 {
2276   register struct type *vbase;
2277   register int i;
2278
2279   if ((TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS) ||
2280       (TYPE_CODE (base) != TYPE_CODE_CLASS))
2281     return -1;
2282
2283   i = 0;
2284   vbase = virtual_base_list (dclass)[0];
2285   while (vbase)
2286     {
2287       if (vbase == base)
2288         break;
2289       vbase = virtual_base_list (dclass)[++i];
2290     }
2291
2292   return vbase ? i : -1;
2293 }
2294
2295
2296
2297 /* Return the index (position) of type BASE, which is a virtual base
2298    class of DCLASS, in the latter's virtual base list. Skip over all
2299    bases that may appear in the virtual base list of the primary base
2300    class of DCLASS (recursively).  A return of -1 indicates "not
2301    found" or a problem.  */
2302
2303 int
2304 virtual_base_index_skip_primaries (struct type *base, struct type *dclass)
2305 {
2306   register struct type *vbase;
2307   register int i, j;
2308   struct type *primary;
2309
2310   if ((TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS) ||
2311       (TYPE_CODE (base) != TYPE_CODE_CLASS))
2312     return -1;
2313
2314   primary = TYPE_RUNTIME_PTR (dclass) ? TYPE_PRIMARY_BASE (dclass) : NULL;
2315
2316   j = -1;
2317   i = 0;
2318   vbase = virtual_base_list (dclass)[0];
2319   while (vbase)
2320     {
2321       if (!primary || (virtual_base_index_skip_primaries (vbase, primary) < 0))
2322         j++;
2323       if (vbase == base)
2324         break;
2325       vbase = virtual_base_list (dclass)[++i];
2326     }
2327
2328   return vbase ? j : -1;
2329 }
2330
2331 /* Return position of a derived class DCLASS in the list of
2332  * primary bases starting with the remotest ancestor.
2333  * Position returned is 0-based. */
2334
2335 int
2336 class_index_in_primary_list (struct type *dclass)
2337 {
2338   struct type *pbc;             /* primary base class */
2339
2340   /* Simply recurse on primary base */
2341   pbc = TYPE_PRIMARY_BASE (dclass);
2342   if (pbc)
2343     return 1 + class_index_in_primary_list (pbc);
2344   else
2345     return 0;
2346 }
2347
2348 /* Return a count of the number of virtual functions a type has.
2349  * This includes all the virtual functions it inherits from its
2350  * base classes too.
2351  */
2352
2353 /* pai: FIXME This doesn't do the right thing: count redefined virtual
2354  * functions only once (latest redefinition)
2355  */
2356
2357 int
2358 count_virtual_fns (struct type *dclass)
2359 {
2360   int fn, oi;                   /* function and overloaded instance indices */
2361   int vfuncs;                   /* count to return */
2362
2363   /* recurse on bases that can share virtual table */
2364   struct type *pbc = primary_base_class (dclass);
2365   if (pbc)
2366     vfuncs = count_virtual_fns (pbc);
2367   else
2368     vfuncs = 0;
2369
2370   for (fn = 0; fn < TYPE_NFN_FIELDS (dclass); fn++)
2371     for (oi = 0; oi < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (dclass, fn); oi++)
2372       if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (TYPE_FN_FIELDLIST1 (dclass, fn), oi))
2373         vfuncs++;
2374
2375   return vfuncs;
2376 }
2377 \f
2378
2379
2380 /* Functions for overload resolution begin here */
2381
2382 /* Compare two badness vectors A and B and return the result.
2383  * 0 => A and B are identical
2384  * 1 => A and B are incomparable
2385  * 2 => A is better than B
2386  * 3 => A is worse than B */
2387
2388 int
2389 compare_badness (struct badness_vector *a, struct badness_vector *b)
2390 {
2391   int i;
2392   int tmp;
2393   short found_pos = 0;          /* any positives in c? */
2394   short found_neg = 0;          /* any negatives in c? */
2395
2396   /* differing lengths => incomparable */
2397   if (a->length != b->length)
2398     return 1;
2399
2400   /* Subtract b from a */
2401   for (i = 0; i < a->length; i++)
2402     {
2403       tmp = a->rank[i] - b->rank[i];
2404       if (tmp > 0)
2405         found_pos = 1;
2406       else if (tmp < 0)
2407         found_neg = 1;
2408     }
2409
2410   if (found_pos)
2411     {
2412       if (found_neg)
2413         return 1;               /* incomparable */
2414       else
2415         return 3;               /* A > B */
2416     }
2417   else
2418     /* no positives */
2419     {
2420       if (found_neg)
2421         return 2;               /* A < B */
2422       else
2423         return 0;               /* A == B */
2424     }
2425 }
2426
2427 /* Rank a function by comparing its parameter types (PARMS, length NPARMS),
2428  * to the types of an argument list (ARGS, length NARGS).
2429  * Return a pointer to a badness vector. This has NARGS + 1 entries. */
2430
2431 struct badness_vector *
2432 rank_function (struct type **parms, int nparms, struct type **args, int nargs)
2433 {
2434   int i;
2435   struct badness_vector *bv;
2436   int min_len = nparms < nargs ? nparms : nargs;
2437
2438   bv = xmalloc (sizeof (struct badness_vector));
2439   bv->length = nargs + 1;       /* add 1 for the length-match rank */
2440   bv->rank = xmalloc ((nargs + 1) * sizeof (int));
2441
2442   /* First compare the lengths of the supplied lists.
2443    * If there is a mismatch, set it to a high value. */
2444
2445   /* pai/1997-06-03 FIXME: when we have debug info about default
2446    * arguments and ellipsis parameter lists, we should consider those
2447    * and rank the length-match more finely. */
2448
2449   LENGTH_MATCH (bv) = (nargs != nparms) ? LENGTH_MISMATCH_BADNESS : 0;
2450
2451   /* Now rank all the parameters of the candidate function */
2452   for (i = 1; i <= min_len; i++)
2453     bv->rank[i] = rank_one_type (parms[i-1], args[i-1]);
2454
2455   /* If more arguments than parameters, add dummy entries */
2456   for (i = min_len + 1; i <= nargs; i++)
2457     bv->rank[i] = TOO_FEW_PARAMS_BADNESS;
2458
2459   return bv;
2460 }
2461
2462 /* Compare one type (PARM) for compatibility with another (ARG).
2463  * PARM is intended to be the parameter type of a function; and
2464  * ARG is the supplied argument's type.  This function tests if
2465  * the latter can be converted to the former.
2466  *
2467  * Return 0 if they are identical types;
2468  * Otherwise, return an integer which corresponds to how compatible
2469  * PARM is to ARG. The higher the return value, the worse the match.
2470  * Generally the "bad" conversions are all uniformly assigned a 100 */
2471
2472 int
2473 rank_one_type (struct type *parm, struct type *arg)
2474 {
2475   /* Identical type pointers */
2476   /* However, this still doesn't catch all cases of same type for arg
2477    * and param. The reason is that builtin types are different from
2478    * the same ones constructed from the object. */
2479   if (parm == arg)
2480     return 0;
2481
2482   /* Resolve typedefs */
2483   if (TYPE_CODE (parm) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2484     parm = check_typedef (parm);
2485   if (TYPE_CODE (arg) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2486     arg = check_typedef (arg);
2487
2488   /*
2489      Well, damnit, if the names are exactly the same,
2490      i'll say they are exactly the same. This happens when we generate
2491      method stubs. The types won't point to the same address, but they
2492      really are the same.
2493   */
2494
2495   if (TYPE_NAME (parm) && TYPE_NAME (arg) &&
2496       !strcmp (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2497       return 0;
2498
2499   /* Check if identical after resolving typedefs */
2500   if (parm == arg)
2501     return 0;
2502
2503   /* See through references, since we can almost make non-references
2504      references. */
2505   if (TYPE_CODE (arg) == TYPE_CODE_REF)
2506     return (rank_one_type (parm, TYPE_TARGET_TYPE (arg))
2507             + REFERENCE_CONVERSION_BADNESS);
2508   if (TYPE_CODE (parm) == TYPE_CODE_REF)
2509     return (rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), arg)
2510             + REFERENCE_CONVERSION_BADNESS);
2511   if (overload_debug)
2512   /* Debugging only. */
2513     fprintf_filtered (gdb_stderr,"------ Arg is %s [%d], parm is %s [%d]\n",
2514         TYPE_NAME (arg), TYPE_CODE (arg), TYPE_NAME (parm), TYPE_CODE (parm));
2515
2516   /* x -> y means arg of type x being supplied for parameter of type y */
2517
2518   switch (TYPE_CODE (parm))
2519     {
2520     case TYPE_CODE_PTR:
2521       switch (TYPE_CODE (arg))
2522         {
2523         case TYPE_CODE_PTR:
2524           if (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (parm)) == TYPE_CODE_VOID)
2525             return VOID_PTR_CONVERSION_BADNESS;
2526           else
2527             return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2528         case TYPE_CODE_ARRAY:
2529           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2530         case TYPE_CODE_FUNC:
2531           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), arg);
2532         case TYPE_CODE_INT:
2533         case TYPE_CODE_ENUM:
2534         case TYPE_CODE_CHAR:
2535         case TYPE_CODE_RANGE:
2536         case TYPE_CODE_BOOL:
2537           return POINTER_CONVERSION_BADNESS;
2538         default:
2539           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2540         }
2541     case TYPE_CODE_ARRAY:
2542       switch (TYPE_CODE (arg))
2543         {
2544         case TYPE_CODE_PTR:
2545         case TYPE_CODE_ARRAY:
2546           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2547         default:
2548           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2549         }
2550     case TYPE_CODE_FUNC:
2551       switch (TYPE_CODE (arg))
2552         {
2553         case TYPE_CODE_PTR:     /* funcptr -> func */
2554           return rank_one_type (parm, TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2555         default:
2556           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2557         }
2558     case TYPE_CODE_INT:
2559       switch (TYPE_CODE (arg))
2560         {
2561         case TYPE_CODE_INT:
2562           if (TYPE_LENGTH (arg) == TYPE_LENGTH (parm))
2563             {
2564               /* Deal with signed, unsigned, and plain chars and
2565                  signed and unsigned ints */
2566               if (TYPE_NOSIGN (parm))
2567                 {
2568                   /* This case only for character types */
2569                   if (TYPE_NOSIGN (arg))        /* plain char -> plain char */
2570                     return 0;
2571                   else
2572                     return INTEGER_COERCION_BADNESS;    /* signed/unsigned char -> plain char */
2573                 }
2574               else if (TYPE_UNSIGNED (parm))
2575                 {
2576                   if (TYPE_UNSIGNED (arg))
2577                     {
2578                       if (!strcmp_iw (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2579                         return 0;       /* unsigned int -> unsigned int, or unsigned long -> unsigned long */
2580                       else if (!strcmp_iw (TYPE_NAME (arg), "int") && !strcmp_iw (TYPE_NAME (parm), "long"))
2581                         return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;       /* unsigned int -> unsigned long */
2582                       else
2583                         return INTEGER_COERCION_BADNESS;        /* unsigned long -> unsigned int */
2584                     }
2585                   else
2586                     {
2587                       if (!strcmp_iw (TYPE_NAME (arg), "long") && !strcmp_iw (TYPE_NAME (parm), "int"))
2588                         return INTEGER_COERCION_BADNESS;        /* signed long -> unsigned int */
2589                       else
2590                         return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;      /* signed int/long -> unsigned int/long */
2591                     }
2592                 }
2593               else if (!TYPE_NOSIGN (arg) && !TYPE_UNSIGNED (arg))
2594                 {
2595                   if (!strcmp_iw (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2596                     return 0;
2597                   else if (!strcmp_iw (TYPE_NAME (arg), "int") && !strcmp_iw (TYPE_NAME (parm), "long"))
2598                     return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2599                   else
2600                     return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2601                 }
2602               else
2603                 return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2604             }
2605           else if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2606             return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2607           else
2608             return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2609         case TYPE_CODE_ENUM:
2610         case TYPE_CODE_CHAR:
2611         case TYPE_CODE_RANGE:
2612         case TYPE_CODE_BOOL:
2613           return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2614         case TYPE_CODE_FLT:
2615           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2616         case TYPE_CODE_PTR:
2617           return NS_POINTER_CONVERSION_BADNESS;
2618         default:
2619           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2620         }
2621       break;
2622     case TYPE_CODE_ENUM:
2623       switch (TYPE_CODE (arg))
2624         {
2625         case TYPE_CODE_INT:
2626         case TYPE_CODE_CHAR:
2627         case TYPE_CODE_RANGE:
2628         case TYPE_CODE_BOOL:
2629         case TYPE_CODE_ENUM:
2630           return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2631         case TYPE_CODE_FLT:
2632           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2633         default:
2634           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2635         }
2636       break;
2637     case TYPE_CODE_CHAR:
2638       switch (TYPE_CODE (arg))
2639         {
2640         case TYPE_CODE_RANGE:
2641         case TYPE_CODE_BOOL:
2642         case TYPE_CODE_ENUM:
2643           return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2644         case TYPE_CODE_FLT:
2645           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2646         case TYPE_CODE_INT:
2647           if (TYPE_LENGTH (arg) > TYPE_LENGTH (parm))
2648             return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2649           else if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2650             return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2651           /* >>> !! else fall through !! <<< */
2652         case TYPE_CODE_CHAR:
2653           /* Deal with signed, unsigned, and plain chars for C++
2654              and with int cases falling through from previous case */
2655           if (TYPE_NOSIGN (parm))
2656             {
2657               if (TYPE_NOSIGN (arg))
2658                 return 0;
2659               else
2660                 return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2661             }
2662           else if (TYPE_UNSIGNED (parm))
2663             {
2664               if (TYPE_UNSIGNED (arg))
2665                 return 0;
2666               else
2667                 return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2668             }
2669           else if (!TYPE_NOSIGN (arg) && !TYPE_UNSIGNED (arg))
2670             return 0;
2671           else
2672             return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2673         default:
2674           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2675         }
2676       break;
2677     case TYPE_CODE_RANGE:
2678       switch (TYPE_CODE (arg))
2679         {
2680         case TYPE_CODE_INT:
2681         case TYPE_CODE_CHAR:
2682         case TYPE_CODE_RANGE:
2683         case TYPE_CODE_BOOL:
2684         case TYPE_CODE_ENUM:
2685           return INTEGER_COERCION_BADNESS;
2686         case TYPE_CODE_FLT:
2687           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2688         default:
2689           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2690         }
2691       break;
2692     case TYPE_CODE_BOOL:
2693       switch (TYPE_CODE (arg))
2694         {
2695         case TYPE_CODE_INT:
2696         case TYPE_CODE_CHAR:
2697         case TYPE_CODE_RANGE:
2698         case TYPE_CODE_ENUM:
2699         case TYPE_CODE_FLT:
2700         case TYPE_CODE_PTR:
2701           return BOOLEAN_CONVERSION_BADNESS;
2702         case TYPE_CODE_BOOL:
2703           return 0;
2704         default:
2705           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2706         }
2707       break;
2708     case TYPE_CODE_FLT:
2709       switch (TYPE_CODE (arg))
2710         {
2711         case TYPE_CODE_FLT:
2712           if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2713             return FLOAT_PROMOTION_BADNESS;
2714           else if (TYPE_LENGTH (arg) == TYPE_LENGTH (parm))
2715             return 0;
2716           else
2717             return FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2718         case TYPE_CODE_INT:
2719         case TYPE_CODE_BOOL:
2720         case TYPE_CODE_ENUM:
2721         case TYPE_CODE_RANGE:
2722         case TYPE_CODE_CHAR:
2723           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2724         default:
2725           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2726         }
2727       break;
2728     case TYPE_CODE_COMPLEX:
2729       switch (TYPE_CODE (arg))
2730         {                       /* Strictly not needed for C++, but... */
2731         case TYPE_CODE_FLT:
2732           return FLOAT_PROMOTION_BADNESS;
2733         case TYPE_CODE_COMPLEX:
2734           return 0;
2735         default:
2736           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2737         }
2738       break;
2739     case TYPE_CODE_STRUCT:
2740       /* currently same as TYPE_CODE_CLASS */
2741       switch (TYPE_CODE (arg))
2742         {
2743         case TYPE_CODE_STRUCT:
2744           /* Check for derivation */
2745           if (is_ancestor (parm, arg))
2746             return BASE_CONVERSION_BADNESS;
2747           /* else fall through */
2748         default:
2749           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2750         }
2751       break;
2752     case TYPE_CODE_UNION:
2753       switch (TYPE_CODE (arg))
2754         {
2755         case TYPE_CODE_UNION:
2756         default:
2757           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2758         }
2759       break;
2760     case TYPE_CODE_MEMBER:
2761       switch (TYPE_CODE (arg))
2762         {
2763         default:
2764           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2765         }
2766       break;
2767     case TYPE_CODE_METHOD:
2768       switch (TYPE_CODE (arg))
2769         {
2770
2771         default:
2772           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2773         }
2774       break;
2775     case TYPE_CODE_REF:
2776       switch (TYPE_CODE (arg))
2777         {
2778
2779         default:
2780           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2781         }
2782
2783       break;
2784     case TYPE_CODE_SET:
2785       switch (TYPE_CODE (arg))
2786         {
2787           /* Not in C++ */
2788         case TYPE_CODE_SET:
2789           return rank_one_type (TYPE_FIELD_TYPE (parm, 0), TYPE_FIELD_TYPE (arg, 0));
2790         default:
2791           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2792         }
2793       break;
2794     case TYPE_CODE_VOID:
2795     default:
2796       return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2797     }                           /* switch (TYPE_CODE (arg)) */
2798 }
2799
2800
2801 /* End of functions for overload resolution */
2802
2803 static void
2804 print_bit_vector (B_TYPE *bits, int nbits)
2805 {
2806   int bitno;
2807
2808   for (bitno = 0; bitno < nbits; bitno++)
2809     {
2810       if ((bitno % 8) == 0)
2811         {
2812           puts_filtered (" ");
2813         }
2814       if (B_TST (bits, bitno))
2815         {
2816           printf_filtered ("1");
2817         }
2818       else
2819         {
2820           printf_filtered ("0");
2821         }
2822     }
2823 }
2824
2825 /* Note the first arg should be the "this" pointer, we may not want to
2826    include it since we may get into a infinitely recursive situation.  */
2827
2828 static void
2829 print_arg_types (struct field *args, int nargs, int spaces)
2830 {
2831   if (args != NULL)
2832     {
2833       int i;
2834
2835       for (i = 0; i < nargs; i++)
2836         recursive_dump_type (args[i].type, spaces + 2);
2837     }
2838 }
2839
2840 static void
2841 dump_fn_fieldlists (struct type *type, int spaces)
2842 {
2843   int method_idx;
2844   int overload_idx;
2845   struct fn_field *f;
2846
2847   printfi_filtered (spaces, "fn_fieldlists ");
2848   gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELDLISTS (type), gdb_stdout);
2849   printf_filtered ("\n");
2850   for (method_idx = 0; method_idx < TYPE_NFN_FIELDS (type); method_idx++)
2851     {
2852       f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_idx);
2853       printfi_filtered (spaces + 2, "[%d] name '%s' (",
2854                         method_idx,
2855                         TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_idx));
2856       gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_idx),
2857                               gdb_stdout);
2858       printf_filtered (") length %d\n",
2859                        TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_idx));
2860       for (overload_idx = 0;
2861            overload_idx < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_idx);
2862            overload_idx++)
2863         {
2864           printfi_filtered (spaces + 4, "[%d] physname '%s' (",
2865                             overload_idx,
2866                             TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, overload_idx));
2867           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, overload_idx),
2868                                   gdb_stdout);
2869           printf_filtered (")\n");
2870           printfi_filtered (spaces + 8, "type ");
2871           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx), gdb_stdout);
2872           printf_filtered ("\n");
2873
2874           recursive_dump_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx),
2875                                spaces + 8 + 2);
2876
2877           printfi_filtered (spaces + 8, "args ");
2878           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, overload_idx), gdb_stdout);
2879           printf_filtered ("\n");
2880
2881           print_arg_types (TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, overload_idx),
2882                            TYPE_NFIELDS (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx)),
2883                            spaces);
2884           printfi_filtered (spaces + 8, "fcontext ");
2885           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_FCONTEXT (f, overload_idx),
2886                                   gdb_stdout);
2887           printf_filtered ("\n");
2888
2889           printfi_filtered (spaces + 8, "is_const %d\n",
2890                             TYPE_FN_FIELD_CONST (f, overload_idx));
2891           printfi_filtered (spaces + 8, "is_volatile %d\n",
2892                             TYPE_FN_FIELD_VOLATILE (f, overload_idx));
2893           printfi_filtered (spaces + 8, "is_private %d\n",
2894                             TYPE_FN_FIELD_PRIVATE (f, overload_idx));
2895           printfi_filtered (spaces + 8, "is_protected %d\n",
2896                             TYPE_FN_FIELD_PROTECTED (f, overload_idx));
2897           printfi_filtered (spaces + 8, "is_stub %d\n",
2898                             TYPE_FN_FIELD_STUB (f, overload_idx));
2899           printfi_filtered (spaces + 8, "voffset %u\n",
2900                             TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, overload_idx));
2901         }
2902     }
2903 }
2904
2905 static void
2906 print_cplus_stuff (struct type *type, int spaces)
2907 {
2908   printfi_filtered (spaces, "n_baseclasses %d\n",
2909                     TYPE_N_BASECLASSES (type));
2910   printfi_filtered (spaces, "nfn_fields %d\n",
2911                     TYPE_NFN_FIELDS (type));
2912   printfi_filtered (spaces, "nfn_fields_total %d\n",
2913                     TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type));
2914   if (TYPE_N_BASECLASSES (type) > 0)
2915     {
2916       printfi_filtered (spaces, "virtual_field_bits (%d bits at *",
2917                         TYPE_N_BASECLASSES (type));
2918       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), gdb_stdout);
2919       printf_filtered (")");
2920
2921       print_bit_vector (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type),
2922                         TYPE_N_BASECLASSES (type));
2923       puts_filtered ("\n");
2924     }
2925   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0)
2926     {
2927       if (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) != NULL)
2928         {
2929           printfi_filtered (spaces, "private_field_bits (%d bits at *",
2930                             TYPE_NFIELDS (type));
2931           gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), gdb_stdout);
2932           printf_filtered (")");
2933           print_bit_vector (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type),
2934                             TYPE_NFIELDS (type));
2935           puts_filtered ("\n");
2936         }
2937       if (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) != NULL)
2938         {
2939           printfi_filtered (spaces, "protected_field_bits (%d bits at *",
2940                             TYPE_NFIELDS (type));
2941           gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), gdb_stdout);
2942           printf_filtered (")");
2943           print_bit_vector (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type),
2944                             TYPE_NFIELDS (type));
2945           puts_filtered ("\n");
2946         }
2947     }
2948   if (TYPE_NFN_FIELDS (type) > 0)
2949     {
2950       dump_fn_fieldlists (type, spaces);
2951     }
2952 }
2953
2954 static void
2955 print_bound_type (int bt)
2956 {
2957   switch (bt)
2958     {
2959     case BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED:
2960       printf_filtered ("(BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED)");
2961       break;
2962     case BOUND_BY_REF_ON_STACK:
2963       printf_filtered ("(BOUND_BY_REF_ON_STACK)");
2964       break;
2965     case BOUND_BY_VALUE_ON_STACK:
2966       printf_filtered ("(BOUND_BY_VALUE_ON_STACK)");
2967       break;
2968     case BOUND_BY_REF_IN_REG:
2969       printf_filtered ("(BOUND_BY_REF_IN_REG)");
2970       break;
2971     case BOUND_BY_VALUE_IN_REG:
2972       printf_filtered ("(BOUND_BY_VALUE_IN_REG)");
2973       break;
2974     case BOUND_SIMPLE:
2975       printf_filtered ("(BOUND_SIMPLE)");
2976       break;
2977     default:
2978       printf_filtered ("(unknown bound type)");
2979       break;
2980     }
2981 }
2982
2983 static struct obstack dont_print_type_obstack;
2984
2985 void
2986 recursive_dump_type (struct type *type, int spaces)
2987 {
2988   int idx;
2989
2990   if (spaces == 0)
2991     obstack_begin (&dont_print_type_obstack, 0);
2992
2993   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
2994       || (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) && TYPE_NFN_FIELDS (type) > 0))
2995     {
2996       struct type **first_dont_print
2997       = (struct type **) obstack_base (&dont_print_type_obstack);
2998
2999       int i = (struct type **) obstack_next_free (&dont_print_type_obstack)
3000       - first_dont_print;
3001
3002       while (--i >= 0)
3003         {
3004           if (type == first_dont_print[i])
3005             {
3006               printfi_filtered (spaces, "type node ");
3007               gdb_print_host_address (type, gdb_stdout);
3008               printf_filtered (" <same as already seen type>\n");
3009               return;
3010             }
3011         }
3012
3013       obstack_ptr_grow (&dont_print_type_obstack, type);
3014     }
3015
3016   printfi_filtered (spaces, "type node ");
3017   gdb_print_host_address (type, gdb_stdout);
3018   printf_filtered ("\n");
3019   printfi_filtered (spaces, "name '%s' (",
3020                     TYPE_NAME (type) ? TYPE_NAME (type) : "<NULL>");
3021   gdb_print_host_address (TYPE_NAME (type), gdb_stdout);
3022   printf_filtered (")\n");
3023   printfi_filtered (spaces, "tagname '%s' (",
3024                     TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) : "<NULL>");
3025   gdb_print_host_address (TYPE_TAG_NAME (type), gdb_stdout);
3026   printf_filtered (")\n");
3027   printfi_filtered (spaces, "code 0x%x ", TYPE_CODE (type));
3028   switch (TYPE_CODE (type))
3029     {
3030     case TYPE_CODE_UNDEF:
3031       printf_filtered ("(TYPE_CODE_UNDEF)");
3032       break;
3033     case TYPE_CODE_PTR:
3034       printf_filtered ("(TYPE_CODE_PTR)");
3035       break;
3036     case TYPE_CODE_ARRAY:
3037       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ARRAY)");
3038       break;
3039     case TYPE_CODE_STRUCT:
3040       printf_filtered ("(TYPE_CODE_STRUCT)");
3041       break;
3042     case TYPE_CODE_UNION:
3043       printf_filtered ("(TYPE_CODE_UNION)");
3044       break;
3045     case TYPE_CODE_ENUM:
3046       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ENUM)");
3047       break;
3048     case TYPE_CODE_FUNC:
3049       printf_filtered ("(TYPE_CODE_FUNC)");
3050       break;
3051     case TYPE_CODE_INT:
3052       printf_filtered ("(TYPE_CODE_INT)");
3053       break;
3054     case TYPE_CODE_FLT:
3055       printf_filtered ("(TYPE_CODE_FLT)");
3056       break;
3057     case TYPE_CODE_VOID:
3058       printf_filtered ("(TYPE_CODE_VOID)");
3059       break;
3060     case TYPE_CODE_SET:
3061       printf_filtered ("(TYPE_CODE_SET)");
3062       break;
3063     case TYPE_CODE_RANGE:
3064       printf_filtered ("(TYPE_CODE_RANGE)");
3065       break;
3066     case TYPE_CODE_STRING:
3067       printf_filtered ("(TYPE_CODE_STRING)");
3068       break;
3069     case TYPE_CODE_BITSTRING:
3070       printf_filtered ("(TYPE_CODE_BITSTRING)");
3071       break;
3072     case TYPE_CODE_ERROR:
3073       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ERROR)");
3074       break;
3075     case TYPE_CODE_MEMBER:
3076       printf_filtered ("(TYPE_CODE_MEMBER)");
3077       break;
3078     case TYPE_CODE_METHOD:
3079       printf_filtered ("(TYPE_CODE_METHOD)");
3080       break;
3081     case TYPE_CODE_REF:
3082       printf_filtered ("(TYPE_CODE_REF)");
3083       break;
3084     case TYPE_CODE_CHAR:
3085       printf_filtered ("(TYPE_CODE_CHAR)");
3086       break;
3087     case TYPE_CODE_BOOL:
3088       printf_filtered ("(TYPE_CODE_BOOL)");
3089       break;
3090     case TYPE_CODE_COMPLEX:
3091       printf_filtered ("(TYPE_CODE_COMPLEX)");
3092       break;
3093     case TYPE_CODE_TYPEDEF:
3094       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TYPEDEF)");
3095       break;
3096     case TYPE_CODE_TEMPLATE:
3097       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TEMPLATE)");
3098       break;
3099     case TYPE_CODE_TEMPLATE_ARG:
3100       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TEMPLATE_ARG)");
3101       break;
3102     default:
3103       printf_filtered ("(UNKNOWN TYPE CODE)");
3104       break;
3105     }
3106   puts_filtered ("\n");
3107   printfi_filtered (spaces, "length %d\n", TYPE_LENGTH (type));
3108   printfi_filtered (spaces, "upper_bound_type 0x%x ",
3109                     TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type));
3110   print_bound_type (TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type));
3111   puts_filtered ("\n");
3112   printfi_filtered (spaces, "lower_bound_type 0x%x ",
3113                     TYPE_ARRAY_LOWER_BOUND_TYPE (type));
3114   print_bound_type (TYPE_ARRAY_LOWER_BOUND_TYPE (type));
3115   puts_filtered ("\n");
3116   printfi_filtered (spaces, "objfile ");
3117   gdb_print_host_address (TYPE_OBJFILE (type), gdb_stdout);
3118   printf_filtered ("\n");
3119   printfi_filtered (spaces, "target_type ");
3120   gdb_print_host_address (TYPE_TARGET_TYPE (type), gdb_stdout);
3121   printf_filtered ("\n");
3122   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL)
3123     {
3124       recursive_dump_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), spaces + 2);
3125     }
3126   printfi_filtered (spaces, "pointer_type ");
3127   gdb_print_host_address (TYPE_POINTER_TYPE (type), gdb_stdout);
3128   printf_filtered ("\n");
3129   printfi_filtered (spaces, "reference_type ");
3130   gdb_print_host_address (TYPE_REFERENCE_TYPE (type), gdb_stdout);
3131   printf_filtered ("\n");
3132   printfi_filtered (spaces, "type_chain ");
3133   gdb_print_host_address (TYPE_CHAIN (type), gdb_stdout);
3134   printf_filtered ("\n");
3135   printfi_filtered (spaces, "instance_flags 0x%x", TYPE_INSTANCE_FLAGS (type));
3136   if (TYPE_CONST (type))
3137     {
3138       puts_filtered (" TYPE_FLAG_CONST");
3139     }
3140   if (TYPE_VOLATILE (type))
3141     {
3142       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VOLATILE");
3143     }
3144   if (TYPE_CODE_SPACE (type))
3145     {
3146       puts_filtered (" TYPE_FLAG_CODE_SPACE");
3147     }
3148   if (TYPE_DATA_SPACE (type))
3149     {
3150       puts_filtered (" TYPE_FLAG_DATA_SPACE");
3151     }
3152   if (TYPE_ADDRESS_CLASS_1 (type))
3153     {
3154       puts_filtered (" TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_1");
3155     }
3156   if (TYPE_ADDRESS_CLASS_2 (type))
3157     {
3158       puts_filtered (" TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_2");
3159     }
3160   puts_filtered ("\n");
3161   printfi_filtered (spaces, "flags 0x%x", TYPE_FLAGS (type));
3162   if (TYPE_UNSIGNED (type))
3163     {
3164       puts_filtered (" TYPE_FLAG_UNSIGNED");
3165     }
3166   if (TYPE_NOSIGN (type))
3167     {
3168       puts_filtered (" TYPE_FLAG_NOSIGN");
3169     }
3170   if (TYPE_STUB (type))
3171     {
3172       puts_filtered (" TYPE_FLAG_STUB");
3173     }
3174   if (TYPE_TARGET_STUB (type))
3175     {
3176       puts_filtered (" TYPE_FLAG_TARGET_STUB");
3177     }
3178   if (TYPE_STATIC (type))
3179     {
3180       puts_filtered (" TYPE_FLAG_STATIC");
3181     }
3182   if (TYPE_PROTOTYPED (type))
3183     {
3184       puts_filtered (" TYPE_FLAG_PROTOTYPED");
3185     }
3186   if (TYPE_INCOMPLETE (type))
3187     {
3188       puts_filtered (" TYPE_FLAG_INCOMPLETE");
3189     }
3190   if (TYPE_VARARGS (type))
3191     {
3192       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VARARGS");
3193     }
3194   /* This is used for things like AltiVec registers on ppc.  Gcc emits
3195      an attribute for the array type, which tells whether or not we
3196      have a vector, instead of a regular array.  */
3197   if (TYPE_VECTOR (type))
3198     {
3199       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VECTOR");
3200     }
3201   puts_filtered ("\n");
3202   printfi_filtered (spaces, "nfields %d ", TYPE_NFIELDS (type));
3203   gdb_print_host_address (TYPE_FIELDS (type), gdb_stdout);
3204   puts_filtered ("\n");
3205   for (idx = 0; idx < TYPE_NFIELDS (type); idx++)
3206     {
3207       printfi_filtered (spaces + 2,
3208                         "[%d] bitpos %d bitsize %d type ",
3209                         idx, TYPE_FIELD_BITPOS (type, idx),
3210                         TYPE_FIELD_BITSIZE (type, idx));
3211       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx), gdb_stdout);
3212       printf_filtered (" name '%s' (",
3213                        TYPE_FIELD_NAME (type, idx) != NULL
3214                        ? TYPE_FIELD_NAME (type, idx)
3215                        : "<NULL>");
3216       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_NAME (type, idx), gdb_stdout);
3217       printf_filtered (")\n");
3218       if (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx) != NULL)
3219         {
3220           recursive_dump_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx), spaces + 4);
3221         }
3222     }
3223   printfi_filtered (spaces, "vptr_basetype ");
3224   gdb_print_host_address (TYPE_VPTR_BASETYPE (type), gdb_stdout);
3225   puts_filtered ("\n");
3226   if (TYPE_VPTR_BASETYPE (type) != NULL)
3227     {
3228       recursive_dump_type (TYPE_VPTR_BASETYPE (type), spaces + 2);
3229     }
3230   printfi_filtered (spaces, "vptr_fieldno %d\n", TYPE_VPTR_FIELDNO (type));
3231   switch (TYPE_CODE (type))
3232     {
3233     case TYPE_CODE_STRUCT:
3234       printfi_filtered (spaces, "cplus_stuff ");
3235       gdb_print_host_address (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type), gdb_stdout);
3236       puts_filtered ("\n");
3237       print_cplus_stuff (type, spaces);
3238       break;
3239
3240     case TYPE_CODE_FLT:
3241       printfi_filtered (spaces, "floatformat ");
3242       if (TYPE_FLOATFORMAT (type) == NULL
3243           || TYPE_FLOATFORMAT (type)->name == NULL)
3244         puts_filtered ("(null)");
3245       else
3246         puts_filtered (TYPE_FLOATFORMAT (type)->name);
3247       puts_filtered ("\n");
3248       break;
3249
3250     default:
3251       /* We have to pick one of the union types to be able print and test
3252          the value.  Pick cplus_struct_type, even though we know it isn't
3253          any particular one. */
3254       printfi_filtered (spaces, "type_specific ");
3255       gdb_print_host_address (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type), gdb_stdout);
3256       if (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) != NULL)
3257         {
3258           printf_filtered (" (unknown data form)");
3259         }
3260       printf_filtered ("\n");
3261       break;
3262
3263     }
3264   if (spaces == 0)
3265     obstack_free (&dont_print_type_obstack, NULL);
3266 }
3267
3268 static void build_gdbtypes (void);
3269 static void
3270 build_gdbtypes (void)
3271 {
3272   builtin_type_void =
3273     init_type (TYPE_CODE_VOID, 1,
3274                0,
3275                "void", (struct objfile *) NULL);
3276   builtin_type_char =
3277     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3278                (TYPE_FLAG_NOSIGN
3279                 | (TARGET_CHAR_SIGNED ? 0 : TYPE_FLAG_UNSIGNED)),
3280                "char", (struct objfile *) NULL);
3281   builtin_type_true_char =
3282     init_type (TYPE_CODE_CHAR, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3283                0,
3284                "true character", (struct objfile *) NULL);
3285   builtin_type_signed_char =
3286     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3287                0,
3288                "signed char", (struct objfile *) NULL);
3289   builtin_type_unsigned_char =
3290     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3291                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3292                "unsigned char", (struct objfile *) NULL);
3293   builtin_type_short =
3294     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_SHORT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3295                0,
3296                "short", (struct objfile *) NULL);
3297   builtin_type_unsigned_short =
3298     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_SHORT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3299                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3300                "unsigned short", (struct objfile *) NULL);
3301   builtin_type_int =
3302     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_INT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3303                0,
3304                "int", (struct objfile *) NULL);
3305   builtin_type_unsigned_int =
3306     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_INT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3307                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3308                "unsigned int", (struct objfile *) NULL);
3309   builtin_type_long =
3310     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3311                0,
3312                "long", (struct objfile *) NULL);
3313   builtin_type_unsigned_long =
3314     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3315                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3316                "unsigned long", (struct objfile *) NULL);
3317   builtin_type_long_long =
3318     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3319                0,
3320                "long long", (struct objfile *) NULL);
3321   builtin_type_unsigned_long_long =
3322     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3323                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3324                "unsigned long long", (struct objfile *) NULL);
3325   builtin_type_float =
3326     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_FLOAT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3327                0,
3328                "float", (struct objfile *) NULL);
3329 /* vinschen@redhat.com 2002-02-08:
3330    The below lines are disabled since they are doing the wrong
3331    thing for non-multiarch targets.  They are setting the correct
3332    type of floats for the target but while on multiarch targets
3333    this is done everytime the architecture changes, it's done on
3334    non-multiarch targets only on startup, leaving the wrong values
3335    in even if the architecture changes (eg. from big-endian to
3336    little-endian).  */
3337 #if 0
3338   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_float) = TARGET_FLOAT_FORMAT;
3339 #endif
3340   builtin_type_double =
3341     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3342                0,
3343                "double", (struct objfile *) NULL);
3344 #if 0
3345   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_double) = TARGET_DOUBLE_FORMAT;
3346 #endif
3347   builtin_type_long_double =
3348     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_LONG_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3349                0,
3350                "long double", (struct objfile *) NULL);
3351 #if 0
3352   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_long_double) = TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT;
3353 #endif
3354   builtin_type_complex =
3355     init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 2 * TARGET_FLOAT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3356                0,
3357                "complex", (struct objfile *) NULL);
3358   TYPE_TARGET_TYPE (builtin_type_complex) = builtin_type_float;
3359   builtin_type_double_complex =
3360     init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 2 * TARGET_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3361                0,
3362                "double complex", (struct objfile *) NULL);
3363   TYPE_TARGET_TYPE (builtin_type_double_complex) = builtin_type_double;
3364   builtin_type_string =
3365     init_type (TYPE_CODE_STRING, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3366                0,
3367                "string", (struct objfile *) NULL);
3368   builtin_type_int8 =
3369     init_type (TYPE_CODE_INT, 8 / 8,
3370                0,
3371                "int8_t", (struct objfile *) NULL);
3372   builtin_type_uint8 =
3373     init_type (TYPE_CODE_INT, 8 / 8,
3374                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3375                "uint8_t", (struct objfile *) NULL);
3376   builtin_type_int16 =
3377     init_type (TYPE_CODE_INT, 16 / 8,
3378                0,
3379                "int16_t", (struct objfile *) NULL);
3380   builtin_type_uint16 =
3381     init_type (TYPE_CODE_INT, 16 / 8,
3382                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3383                "uint16_t", (struct objfile *) NULL);
3384   builtin_type_int32 =
3385     init_type (TYPE_CODE_INT, 32 / 8,
3386                0,
3387                "int32_t", (struct objfile *) NULL);
3388   builtin_type_uint32 =
3389     init_type (TYPE_CODE_INT, 32 / 8,
3390                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3391                "uint32_t", (struct objfile *) NULL);
3392   builtin_type_int64 =
3393     init_type (TYPE_CODE_INT, 64 / 8,
3394                0,
3395                "int64_t", (struct objfile *) NULL);
3396   builtin_type_uint64 =
3397     init_type (TYPE_CODE_INT, 64 / 8,
3398                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3399                "uint64_t", (struct objfile *) NULL);
3400   builtin_type_int128 =
3401     init_type (TYPE_CODE_INT, 128 / 8,
3402                0,
3403                "int128_t", (struct objfile *) NULL);
3404   builtin_type_uint128 =
3405     init_type (TYPE_CODE_INT, 128 / 8,
3406                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3407                "uint128_t", (struct objfile *) NULL);
3408   builtin_type_bool =
3409     init_type (TYPE_CODE_BOOL, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3410                0,
3411                "bool", (struct objfile *) NULL);
3412
3413   /* Add user knob for controlling resolution of opaque types */
3414   add_show_from_set
3415     (add_set_cmd ("opaque-type-resolution", class_support, var_boolean, (char *) &opaque_type_resolution,
3416                   "Set resolution of opaque struct/class/union types (if set before loading symbols).",
3417                   &setlist),
3418      &showlist);
3419   opaque_type_resolution = 1;
3420
3421   /* Build SIMD types.  */
3422   builtin_type_v4sf
3423     = init_simd_type ("__builtin_v4sf", builtin_type_float, "f", 4);
3424   builtin_type_v4si
3425     = init_simd_type ("__builtin_v4si", builtin_type_int32, "f", 4);
3426   builtin_type_v16qi
3427     = init_simd_type ("__builtin_v16qi", builtin_type_int8, "f", 16);
3428   builtin_type_v8qi
3429     = init_simd_type ("__builtin_v8qi", builtin_type_int8, "f", 8);
3430   builtin_type_v8hi
3431     = init_simd_type ("__builtin_v8hi", builtin_type_int16, "f", 8);
3432   builtin_type_v4hi
3433     = init_simd_type ("__builtin_v4hi", builtin_type_int16, "f", 4);
3434   builtin_type_v2si
3435     = init_simd_type ("__builtin_v2si", builtin_type_int32, "f", 2);
3436
3437   /* 128 bit vectors.  */
3438   builtin_type_v2_double = init_vector_type (builtin_type_double, 2);
3439   builtin_type_v4_float = init_vector_type (builtin_type_float, 4);
3440   builtin_type_v2_int64 = init_vector_type (builtin_type_int64, 2);
3441   builtin_type_v4_int32 = init_vector_type (builtin_type_int32, 4);
3442   builtin_type_v8_int16 = init_vector_type (builtin_type_int16, 8);
3443   builtin_type_v16_int8 = init_vector_type (builtin_type_int8, 16);
3444   /* 64 bit vectors.  */
3445   builtin_type_v2_float = init_vector_type (builtin_type_float, 2);
3446   builtin_type_v2_int32 = init_vector_type (builtin_type_int32, 2);
3447   builtin_type_v4_int16 = init_vector_type (builtin_type_int16, 4);
3448   builtin_type_v8_int8 = init_vector_type (builtin_type_int8, 8);
3449
3450   /* Vector types.  */
3451   builtin_type_vec64 = build_builtin_type_vec64 ();
3452   builtin_type_vec64i = build_builtin_type_vec64i ();
3453   builtin_type_vec128 = build_builtin_type_vec128 ();
3454   builtin_type_vec128i = build_builtin_type_vec128i ();
3455
3456   /* Pointer/Address types. */
3457
3458   /* NOTE: on some targets, addresses and pointers are not necessarily
3459      the same --- for example, on the D10V, pointers are 16 bits long,
3460      but addresses are 32 bits long.  See doc/gdbint.texinfo,
3461      ``Pointers Are Not Always Addresses''.
3462
3463      The upshot is:
3464      - gdb's `struct type' always describes the target's
3465        representation.
3466      - gdb's `struct value' objects should always hold values in
3467        target form.
3468      - gdb's CORE_ADDR values are addresses in the unified virtual
3469        address space that the assembler and linker work with.  Thus,
3470        since target_read_memory takes a CORE_ADDR as an argument, it
3471        can access any memory on the target, even if the processor has
3472        separate code and data address spaces.
3473
3474      So, for example:
3475      - If v is a value holding a D10V code pointer, its contents are
3476        in target form: a big-endian address left-shifted two bits.
3477      - If p is a D10V pointer type, TYPE_LENGTH (p) == 2, just as
3478        sizeof (void *) == 2 on the target.
3479
3480      In this context, builtin_type_CORE_ADDR is a bit odd: it's a
3481      target type for a value the target will never see.  It's only
3482      used to hold the values of (typeless) linker symbols, which are
3483      indeed in the unified virtual address space.  */
3484   builtin_type_void_data_ptr = make_pointer_type (builtin_type_void, NULL);
3485   builtin_type_void_func_ptr
3486     = lookup_pointer_type (lookup_function_type (builtin_type_void));
3487   builtin_type_CORE_ADDR =
3488     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_ADDR_BIT / 8,
3489                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3490                "__CORE_ADDR", (struct objfile *) NULL);
3491   builtin_type_bfd_vma =
3492     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_BFD_VMA_BIT / 8,
3493                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3494                "__bfd_vma", (struct objfile *) NULL);
3495 }
3496
3497 extern void _initialize_gdbtypes (void);
3498 void
3499 _initialize_gdbtypes (void)
3500 {
3501   struct cmd_list_element *c;
3502   build_gdbtypes ();
3503
3504   /* FIXME - For the moment, handle types by swapping them in and out.
3505      Should be using the per-architecture data-pointer and a large
3506      struct. */
3507   register_gdbarch_swap (&builtin_type_void, sizeof (struct type *), NULL);
3508   register_gdbarch_swap (&builtin_type_char, sizeof (struct type *), NULL);
3509   register_gdbarch_swap (&builtin_type_short, sizeof (struct type *), NULL);
3510   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int, sizeof (struct type *), NULL);
3511   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long, sizeof (struct type *), NULL);
3512   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long_long, sizeof (struct type *), NULL);
3513   register_gdbarch_swap (&builtin_type_signed_char, sizeof (struct type *), NULL);
3514   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_char, sizeof (struct type *), NULL);
3515   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_short, sizeof (struct type *), NULL);
3516   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_int, sizeof (struct type *), NULL);
3517   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_long, sizeof (struct type *), NULL);
3518   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_long_long, sizeof (struct type *), NULL);
3519   register_gdbarch_swap (&builtin_type_float, sizeof (struct type *), NULL);
3520   register_gdbarch_swap (&builtin_type_double, sizeof (struct type *), NULL);
3521   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long_double, sizeof (struct type *), NULL);
3522   register_gdbarch_swap (&builtin_type_complex, sizeof (struct type *), NULL);
3523   register_gdbarch_swap (&builtin_type_double_complex, sizeof (struct type *), NULL);
3524   register_gdbarch_swap (&builtin_type_string, sizeof (struct type *), NULL);
3525   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3526   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint8, sizeof (struct type *), NULL);
3527   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3528   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint16, sizeof (struct type *), NULL);
3529   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3530   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint32, sizeof (struct type *), NULL);
3531   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int64, sizeof (struct type *), NULL);
3532   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint64, sizeof (struct type *), NULL);
3533   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int128, sizeof (struct type *), NULL);
3534   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint128, sizeof (struct type *), NULL);
3535   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4sf, sizeof (struct type *), NULL);
3536   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4si, sizeof (struct type *), NULL);
3537   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v16qi, sizeof (struct type *), NULL);
3538   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8qi, sizeof (struct type *), NULL);
3539   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8hi, sizeof (struct type *), NULL);
3540   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4hi, sizeof (struct type *), NULL);
3541   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2si, sizeof (struct type *), NULL);
3542   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_double, sizeof (struct type *), NULL);
3543   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_float, sizeof (struct type *), NULL);
3544   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_int64, sizeof (struct type *), NULL);
3545   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3546   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3547   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v16_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3548   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_float, sizeof (struct type *), NULL);
3549   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3550   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3551   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3552   register_gdbarch_swap (&builtin_type_vec128, sizeof (struct type *), NULL);
3553   register_gdbarch_swap (&builtin_type_vec128i, sizeof (struct type *), NULL);
3554   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_void_data_ptr);
3555   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_void_func_ptr);
3556   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_CORE_ADDR);
3557   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_bfd_vma);
3558   register_gdbarch_swap (NULL, 0, build_gdbtypes);
3559
3560   /* Note: These types do not need to be swapped - they are target
3561      neutral.  */
3562   builtin_type_ieee_single_big =
3563     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_single_big.totalsize / 8,
3564                0, "builtin_type_ieee_single_big", NULL);
3565   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_single_big) = &floatformat_ieee_single_big;
3566   builtin_type_ieee_single_little =
3567     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_single_little.totalsize / 8,
3568                0, "builtin_type_ieee_single_little", NULL);
3569   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_single_little) = &floatformat_ieee_single_little;
3570   builtin_type_ieee_double_big =
3571     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_big.totalsize / 8,
3572                0, "builtin_type_ieee_double_big", NULL);
3573   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_big) = &floatformat_ieee_double_big;
3574   builtin_type_ieee_double_little =
3575     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_little.totalsize / 8,
3576                0, "builtin_type_ieee_double_little", NULL);
3577   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_little) = &floatformat_ieee_double_little;
3578   builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword =
3579     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword.totalsize / 8,
3580                0, "builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword", NULL);
3581   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword) = &floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword;
3582   builtin_type_i387_ext =
3583     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_i387_ext.totalsize / 8,
3584                0, "builtin_type_i387_ext", NULL);
3585   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_i387_ext) = &floatformat_i387_ext;
3586   builtin_type_m68881_ext =
3587     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m68881_ext.totalsize / 8,
3588                0, "builtin_type_m68881_ext", NULL);
3589   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m68881_ext) = &floatformat_m68881_ext;
3590   builtin_type_i960_ext =
3591     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_i960_ext.totalsize / 8,
3592                0, "builtin_type_i960_ext", NULL);
3593   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_i960_ext) = &floatformat_i960_ext;
3594   builtin_type_m88110_ext =
3595     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m88110_ext.totalsize / 8,
3596                0, "builtin_type_m88110_ext", NULL);
3597   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m88110_ext) = &floatformat_m88110_ext;
3598   builtin_type_m88110_harris_ext =
3599     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m88110_harris_ext.totalsize / 8,
3600                0, "builtin_type_m88110_harris_ext", NULL);
3601   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m88110_harris_ext) = &floatformat_m88110_harris_ext;
3602   builtin_type_arm_ext_big =
3603     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_arm_ext_big.totalsize / 8,
3604                0, "builtin_type_arm_ext_big", NULL);
3605   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_arm_ext_big) = &floatformat_arm_ext_big;
3606   builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword =
3607     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword.totalsize / 8,
3608                0, "builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword", NULL);
3609   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword) = &floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword;
3610   builtin_type_ia64_spill_big =
3611     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_spill_big.totalsize / 8,
3612                0, "builtin_type_ia64_spill_big", NULL);
3613   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_spill_big) = &floatformat_ia64_spill_big;
3614   builtin_type_ia64_spill_little =
3615     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_spill_little.totalsize / 8,
3616                0, "builtin_type_ia64_spill_little", NULL);
3617   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_spill_little) = &floatformat_ia64_spill_little;
3618   builtin_type_ia64_quad_big =
3619     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_quad_big.totalsize / 8,
3620                0, "builtin_type_ia64_quad_big", NULL);
3621   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_quad_big) = &floatformat_ia64_quad_big;
3622   builtin_type_ia64_quad_little =
3623     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_quad_little.totalsize / 8,
3624                0, "builtin_type_ia64_quad_little", NULL);
3625   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_quad_little) = &floatformat_ia64_quad_little;
3626
3627   add_show_from_set (
3628                      add_set_cmd ("overload", no_class, var_zinteger, (char *) &overload_debug,
3629                                   "Set debugging of C++ overloading.\n\
3630                           When enabled, ranking of the functions\n\
3631                           is displayed.", &setdebuglist),
3632                      &showdebuglist);
3633 }