2003-06-23 Andrew Cagney <cagney@redhat.com>
[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, 2003
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_int0;
64 struct type *builtin_type_int8;
65 struct type *builtin_type_uint8;
66 struct type *builtin_type_int16;
67 struct type *builtin_type_uint16;
68 struct type *builtin_type_int32;
69 struct type *builtin_type_uint32;
70 struct type *builtin_type_int64;
71 struct type *builtin_type_uint64;
72 struct type *builtin_type_int128;
73 struct type *builtin_type_uint128;
74 struct type *builtin_type_bool;
75
76 /* 128 bit long vector types */
77 struct type *builtin_type_v2_double;
78 struct type *builtin_type_v4_float;
79 struct type *builtin_type_v2_int64;
80 struct type *builtin_type_v4_int32;
81 struct type *builtin_type_v8_int16;
82 struct type *builtin_type_v16_int8;
83 /* 64 bit long vector types */
84 struct type *builtin_type_v2_float;
85 struct type *builtin_type_v2_int32;
86 struct type *builtin_type_v4_int16;
87 struct type *builtin_type_v8_int8;
88
89 struct type *builtin_type_v4sf;
90 struct type *builtin_type_v4si;
91 struct type *builtin_type_v16qi;
92 struct type *builtin_type_v8qi;
93 struct type *builtin_type_v8hi;
94 struct type *builtin_type_v4hi;
95 struct type *builtin_type_v2si;
96 struct type *builtin_type_vec64;
97 struct type *builtin_type_vec64i;
98 struct type *builtin_type_vec128;
99 struct type *builtin_type_vec128i;
100 struct type *builtin_type_ieee_single_big;
101 struct type *builtin_type_ieee_single_little;
102 struct type *builtin_type_ieee_double_big;
103 struct type *builtin_type_ieee_double_little;
104 struct type *builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword;
105 struct type *builtin_type_i387_ext;
106 struct type *builtin_type_m68881_ext;
107 struct type *builtin_type_i960_ext;
108 struct type *builtin_type_m88110_ext;
109 struct type *builtin_type_m88110_harris_ext;
110 struct type *builtin_type_arm_ext_big;
111 struct type *builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword;
112 struct type *builtin_type_ia64_spill_big;
113 struct type *builtin_type_ia64_spill_little;
114 struct type *builtin_type_ia64_quad_big;
115 struct type *builtin_type_ia64_quad_little;
116 struct type *builtin_type_void_data_ptr;
117 struct type *builtin_type_void_func_ptr;
118 struct type *builtin_type_CORE_ADDR;
119 struct type *builtin_type_bfd_vma;
120
121 int opaque_type_resolution = 1;
122 int overload_debug = 0;
123
124 struct extra
125   {
126     char str[128];
127     int len;
128   };                            /* maximum extension is 128! FIXME */
129
130 static void add_name (struct extra *, char *);
131 static void add_mangled_type (struct extra *, struct type *);
132 #if 0 /* OBSOLETE CFront */
133 // OBSOLETE static void cfront_mangle_name (struct type *, int, int);
134 #endif /* OBSOLETE CFront */
135 static void print_bit_vector (B_TYPE *, int);
136 static void print_arg_types (struct field *, int, int);
137 static void dump_fn_fieldlists (struct type *, int);
138 static void print_cplus_stuff (struct type *, int);
139 static void virtual_base_list_aux (struct type *dclass);
140
141
142 /* Alloc a new type structure and fill it with some defaults.  If
143    OBJFILE is non-NULL, then allocate the space for the type structure
144    in that objfile's type_obstack.  Otherwise allocate the new type structure
145    by xmalloc () (for permanent types).  */
146
147 struct type *
148 alloc_type (struct objfile *objfile)
149 {
150   register struct type *type;
151
152   /* Alloc the structure and start off with all fields zeroed. */
153
154   if (objfile == NULL)
155     {
156       type = xmalloc (sizeof (struct type));
157       memset (type, 0, sizeof (struct type));
158       TYPE_MAIN_TYPE (type) = xmalloc (sizeof (struct main_type));
159     }
160   else
161     {
162       type = obstack_alloc (&objfile->type_obstack,
163                             sizeof (struct type));
164       memset (type, 0, sizeof (struct type));
165       TYPE_MAIN_TYPE (type) = obstack_alloc (&objfile->type_obstack,
166                                              sizeof (struct main_type));
167       OBJSTAT (objfile, n_types++);
168     }
169   memset (TYPE_MAIN_TYPE (type), 0, sizeof (struct main_type));
170
171   /* Initialize the fields that might not be zero. */
172
173   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNDEF;
174   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
175   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
176   TYPE_CHAIN (type) = type;     /* Chain back to itself.  */
177
178   return (type);
179 }
180
181 /* Alloc a new type instance structure, fill it with some defaults,
182    and point it at OLDTYPE.  Allocate the new type instance from the
183    same place as OLDTYPE.  */
184
185 static struct type *
186 alloc_type_instance (struct type *oldtype)
187 {
188   struct type *type;
189
190   /* Allocate the structure.  */
191
192   if (TYPE_OBJFILE (oldtype) == NULL)
193     {
194       type = xmalloc (sizeof (struct type));
195       memset (type, 0, sizeof (struct type));
196     }
197   else
198     {
199       type = obstack_alloc (&TYPE_OBJFILE (oldtype)->type_obstack,
200                             sizeof (struct type));
201       memset (type, 0, sizeof (struct type));
202     }
203   TYPE_MAIN_TYPE (type) = TYPE_MAIN_TYPE (oldtype);
204
205   TYPE_CHAIN (type) = type;     /* Chain back to itself for now.  */
206
207   return (type);
208 }
209
210 /* Clear all remnants of the previous type at TYPE, in preparation for
211    replacing it with something else.  */
212 static void
213 smash_type (struct type *type)
214 {
215   memset (TYPE_MAIN_TYPE (type), 0, sizeof (struct main_type));
216
217   /* For now, delete the rings.  */
218   TYPE_CHAIN (type) = type;
219
220   /* For now, leave the pointer/reference types alone.  */
221 }
222
223 /* Lookup a pointer to a type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
224    to a pointer to memory where the pointer type should be stored.
225    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the pointer type we return.
226    We allocate new memory if needed.  */
227
228 struct type *
229 make_pointer_type (struct type *type, struct type **typeptr)
230 {
231   register struct type *ntype;  /* New type */
232   struct objfile *objfile;
233
234   ntype = TYPE_POINTER_TYPE (type);
235
236   if (ntype)
237     {
238       if (typeptr == 0)
239         return ntype;           /* Don't care about alloc, and have new type.  */
240       else if (*typeptr == 0)
241         {
242           *typeptr = ntype;     /* Tracking alloc, and we have new type.  */
243           return ntype;
244         }
245     }
246
247   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
248     {
249       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
250       if (typeptr)
251         *typeptr = ntype;
252     }
253   else
254     /* We have storage, but need to reset it.  */
255     {
256       ntype = *typeptr;
257       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
258       smash_type (ntype);
259       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
260     }
261
262   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
263   TYPE_POINTER_TYPE (type) = ntype;
264
265   /* FIXME!  Assume the machine has only one representation for pointers!  */
266
267   TYPE_LENGTH (ntype) = TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT;
268   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_PTR;
269
270   /* Mark pointers as unsigned.  The target converts between pointers
271      and addresses (CORE_ADDRs) using POINTER_TO_ADDRESS() and
272      ADDRESS_TO_POINTER(). */
273   TYPE_FLAGS (ntype) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
274
275   if (!TYPE_POINTER_TYPE (type))        /* Remember it, if don't have one.  */
276     TYPE_POINTER_TYPE (type) = ntype;
277
278   return ntype;
279 }
280
281 /* Given a type TYPE, return a type of pointers to that type.
282    May need to construct such a type if this is the first use.  */
283
284 struct type *
285 lookup_pointer_type (struct type *type)
286 {
287   return make_pointer_type (type, (struct type **) 0);
288 }
289
290 /* Lookup a C++ `reference' to a type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
291    to a pointer to memory where the reference type should be stored.
292    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the reference type we return.
293    We allocate new memory if needed.  */
294
295 struct type *
296 make_reference_type (struct type *type, struct type **typeptr)
297 {
298   register struct type *ntype;  /* New type */
299   struct objfile *objfile;
300
301   ntype = TYPE_REFERENCE_TYPE (type);
302
303   if (ntype)
304     {
305       if (typeptr == 0)
306         return ntype;           /* Don't care about alloc, and have new type.  */
307       else if (*typeptr == 0)
308         {
309           *typeptr = ntype;     /* Tracking alloc, and we have new type.  */
310           return ntype;
311         }
312     }
313
314   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
315     {
316       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
317       if (typeptr)
318         *typeptr = ntype;
319     }
320   else
321     /* We have storage, but need to reset it.  */
322     {
323       ntype = *typeptr;
324       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
325       smash_type (ntype);
326       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
327     }
328
329   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
330   TYPE_REFERENCE_TYPE (type) = ntype;
331
332   /* FIXME!  Assume the machine has only one representation for references,
333      and that it matches the (only) representation for pointers!  */
334
335   TYPE_LENGTH (ntype) = TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT;
336   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_REF;
337
338   if (!TYPE_REFERENCE_TYPE (type))      /* Remember it, if don't have one.  */
339     TYPE_REFERENCE_TYPE (type) = ntype;
340
341   return ntype;
342 }
343
344 /* Same as above, but caller doesn't care about memory allocation details.  */
345
346 struct type *
347 lookup_reference_type (struct type *type)
348 {
349   return make_reference_type (type, (struct type **) 0);
350 }
351
352 /* Lookup a function type that returns type TYPE.  TYPEPTR, if nonzero, points
353    to a pointer to memory where the function type should be stored.
354    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the function type we return.
355    We allocate new memory if needed.  */
356
357 struct type *
358 make_function_type (struct type *type, struct type **typeptr)
359 {
360   register struct type *ntype;  /* New type */
361   struct objfile *objfile;
362
363   if (typeptr == 0 || *typeptr == 0)    /* We'll need to allocate one.  */
364     {
365       ntype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
366       if (typeptr)
367         *typeptr = ntype;
368     }
369   else
370     /* We have storage, but need to reset it.  */
371     {
372       ntype = *typeptr;
373       objfile = TYPE_OBJFILE (ntype);
374       smash_type (ntype);
375       TYPE_OBJFILE (ntype) = objfile;
376     }
377
378   TYPE_TARGET_TYPE (ntype) = type;
379
380   TYPE_LENGTH (ntype) = 1;
381   TYPE_CODE (ntype) = TYPE_CODE_FUNC;
382
383   return ntype;
384 }
385
386
387 /* Given a type TYPE, return a type of functions that return that type.
388    May need to construct such a type if this is the first use.  */
389
390 struct type *
391 lookup_function_type (struct type *type)
392 {
393   return make_function_type (type, (struct type **) 0);
394 }
395
396 /* Identify address space identifier by name --
397    return the integer flag defined in gdbtypes.h.  */
398 extern int
399 address_space_name_to_int (char *space_identifier)
400 {
401   struct gdbarch *gdbarch = current_gdbarch;
402   int type_flags;
403   /* Check for known address space delimiters. */
404   if (!strcmp (space_identifier, "code"))
405     return TYPE_FLAG_CODE_SPACE;
406   else if (!strcmp (space_identifier, "data"))
407     return TYPE_FLAG_DATA_SPACE;
408   else if (gdbarch_address_class_name_to_type_flags_p (gdbarch)
409            && gdbarch_address_class_name_to_type_flags (gdbarch,
410                                                         space_identifier,
411                                                         &type_flags))
412     return type_flags;
413   else
414     error ("Unknown address space specifier: \"%s\"", space_identifier);
415 }
416
417 /* Identify address space identifier by integer flag as defined in 
418    gdbtypes.h -- return the string version of the adress space name. */
419
420 const char *
421 address_space_int_to_name (int space_flag)
422 {
423   struct gdbarch *gdbarch = current_gdbarch;
424   if (space_flag & TYPE_FLAG_CODE_SPACE)
425     return "code";
426   else if (space_flag & TYPE_FLAG_DATA_SPACE)
427     return "data";
428   else if ((space_flag & TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
429            && gdbarch_address_class_type_flags_to_name_p (gdbarch))
430     return gdbarch_address_class_type_flags_to_name (gdbarch, space_flag);
431   else
432     return NULL;
433 }
434
435 /* Create a new type with instance flags NEW_FLAGS, based on TYPE.
436    If STORAGE is non-NULL, create the new type instance there.  */
437
438 static struct type *
439 make_qualified_type (struct type *type, int new_flags,
440                      struct type *storage)
441 {
442   struct type *ntype;
443
444   ntype = type;
445   do {
446     if (TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) == new_flags)
447       return ntype;
448     ntype = TYPE_CHAIN (ntype);
449   } while (ntype != type);
450
451   /* Create a new type instance.  */
452   if (storage == NULL)
453     ntype = alloc_type_instance (type);
454   else
455     {
456       ntype = storage;
457       TYPE_MAIN_TYPE (ntype) = TYPE_MAIN_TYPE (type);
458       TYPE_CHAIN (ntype) = ntype;
459     }
460
461   /* Pointers or references to the original type are not relevant to
462      the new type.  */
463   TYPE_POINTER_TYPE (ntype) = (struct type *) 0;
464   TYPE_REFERENCE_TYPE (ntype) = (struct type *) 0;
465
466   /* Chain the new qualified type to the old type.  */
467   TYPE_CHAIN (ntype) = TYPE_CHAIN (type);
468   TYPE_CHAIN (type) = ntype;
469
470   /* Now set the instance flags and return the new type.  */
471   TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) = new_flags;
472
473   /* Set length of new type to that of the original type.  */
474   TYPE_LENGTH (ntype) = TYPE_LENGTH (type);
475
476   return ntype;
477 }
478
479 /* Make an address-space-delimited variant of a type -- a type that
480    is identical to the one supplied except that it has an address
481    space attribute attached to it (such as "code" or "data").
482
483    The space attributes "code" and "data" are for Harvard architectures.
484    The address space attributes are for architectures which have
485    alternately sized pointers or pointers with alternate representations.  */
486
487 struct type *
488 make_type_with_address_space (struct type *type, int space_flag)
489 {
490   struct type *ntype;
491   int new_flags = ((TYPE_INSTANCE_FLAGS (type)
492                     & ~(TYPE_FLAG_CODE_SPACE | TYPE_FLAG_DATA_SPACE
493                         | TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL))
494                    | space_flag);
495
496   return make_qualified_type (type, new_flags, NULL);
497 }
498
499 /* Make a "c-v" variant of a type -- a type that is identical to the
500    one supplied except that it may have const or volatile attributes
501    CNST is a flag for setting the const attribute
502    VOLTL is a flag for setting the volatile attribute
503    TYPE is the base type whose variant we are creating.
504    TYPEPTR, if nonzero, points
505    to a pointer to memory where the reference type should be stored.
506    If *TYPEPTR is zero, update it to point to the reference type we return.
507    We allocate new memory if needed.  */
508
509 struct type *
510 make_cv_type (int cnst, int voltl, struct type *type, struct type **typeptr)
511 {
512   register struct type *ntype;  /* New type */
513   register struct type *tmp_type = type;        /* tmp type */
514   struct objfile *objfile;
515
516   int new_flags = (TYPE_INSTANCE_FLAGS (type)
517                    & ~(TYPE_FLAG_CONST | TYPE_FLAG_VOLATILE));
518
519   if (cnst)
520     new_flags |= TYPE_FLAG_CONST;
521
522   if (voltl)
523     new_flags |= TYPE_FLAG_VOLATILE;
524
525   if (typeptr && *typeptr != NULL)
526     {
527       /* Objfile is per-core-type.  This const-qualified type had best
528          belong to the same objfile as the type it is qualifying, unless
529          we are overwriting a stub type, in which case the safest thing
530          to do is to copy the core type into the new objfile.  */
531
532       gdb_assert (TYPE_OBJFILE (*typeptr) == TYPE_OBJFILE (type)
533                   || TYPE_STUB (*typeptr));
534       if (TYPE_OBJFILE (*typeptr) != TYPE_OBJFILE (type))
535         {
536           TYPE_MAIN_TYPE (*typeptr)
537             = TYPE_ALLOC (*typeptr, sizeof (struct main_type));
538           *TYPE_MAIN_TYPE (*typeptr)
539             = *TYPE_MAIN_TYPE (type);
540         }
541     }
542   
543   ntype = make_qualified_type (type, new_flags, typeptr ? *typeptr : NULL);
544
545   if (typeptr != NULL)
546     *typeptr = ntype;
547
548   return ntype;
549 }
550
551 /* Replace the contents of ntype with the type *type.  This changes the
552    contents, rather than the pointer for TYPE_MAIN_TYPE (ntype); thus
553    the changes are propogated to all types in the TYPE_CHAIN.
554
555    In order to build recursive types, it's inevitable that we'll need
556    to update types in place --- but this sort of indiscriminate
557    smashing is ugly, and needs to be replaced with something more
558    controlled.  TYPE_MAIN_TYPE is a step in this direction; it's not
559    clear if more steps are needed.  */
560 void
561 replace_type (struct type *ntype, struct type *type)
562 {
563   struct type *chain;
564
565   *TYPE_MAIN_TYPE (ntype) = *TYPE_MAIN_TYPE (type);
566
567   /* The type length is not a part of the main type.  Update it for each
568      type on the variant chain.  */
569   chain = ntype;
570   do {
571     /* Assert that this element of the chain has no address-class bits
572        set in its flags.  Such type variants might have type lengths
573        which are supposed to be different from the non-address-class
574        variants.  This assertion shouldn't ever be triggered because
575        symbol readers which do construct address-class variants don't
576        call replace_type().  */
577     gdb_assert (TYPE_ADDRESS_CLASS_ALL (chain) == 0);
578
579     TYPE_LENGTH (ntype) = TYPE_LENGTH (type);
580     chain = TYPE_CHAIN (chain);
581   } while (ntype != chain);
582
583   /* Assert that the two types have equivalent instance qualifiers.
584      This should be true for at least all of our debug readers.  */
585   gdb_assert (TYPE_INSTANCE_FLAGS (ntype) == TYPE_INSTANCE_FLAGS (type));
586 }
587
588 /* Implement direct support for MEMBER_TYPE in GNU C++.
589    May need to construct such a type if this is the first use.
590    The TYPE is the type of the member.  The DOMAIN is the type
591    of the aggregate that the member belongs to.  */
592
593 struct type *
594 lookup_member_type (struct type *type, struct type *domain)
595 {
596   register struct type *mtype;
597
598   mtype = alloc_type (TYPE_OBJFILE (type));
599   smash_to_member_type (mtype, domain, type);
600   return (mtype);
601 }
602
603 /* Allocate a stub method whose return type is TYPE.  
604    This apparently happens for speed of symbol reading, since parsing
605    out the arguments to the method is cpu-intensive, the way we are doing
606    it.  So, we will fill in arguments later.
607    This always returns a fresh type.   */
608
609 struct type *
610 allocate_stub_method (struct type *type)
611 {
612   struct type *mtype;
613
614   mtype = init_type (TYPE_CODE_METHOD, 1, TYPE_FLAG_STUB, NULL,
615                      TYPE_OBJFILE (type));
616   TYPE_TARGET_TYPE (mtype) = type;
617   /*  _DOMAIN_TYPE (mtype) = unknown yet */
618   return (mtype);
619 }
620
621 /* Create a range type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
622    or creating a new type, inheriting the objfile from INDEX_TYPE.
623
624    Indices will be of type INDEX_TYPE, and will range from LOW_BOUND to
625    HIGH_BOUND, inclusive.
626
627    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
628    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into a range type? */
629
630 struct type *
631 create_range_type (struct type *result_type, struct type *index_type,
632                    int low_bound, int high_bound)
633 {
634   if (result_type == NULL)
635     {
636       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (index_type));
637     }
638   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_RANGE;
639   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = index_type;
640   if (TYPE_STUB (index_type))
641     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
642   else
643     TYPE_LENGTH (result_type) = TYPE_LENGTH (check_typedef (index_type));
644   TYPE_NFIELDS (result_type) = 2;
645   TYPE_FIELDS (result_type) = (struct field *)
646     TYPE_ALLOC (result_type, 2 * sizeof (struct field));
647   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, 2 * sizeof (struct field));
648   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 0) = low_bound;
649   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 1) = high_bound;
650   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = builtin_type_int;  /* FIXME */
651   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 1) = builtin_type_int;  /* FIXME */
652
653   if (low_bound >= 0)
654     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
655
656   return (result_type);
657 }
658
659 /* Set *LOWP and *HIGHP to the lower and upper bounds of discrete type TYPE.
660    Return 1 of type is a range type, 0 if it is discrete (and bounds
661    will fit in LONGEST), or -1 otherwise. */
662
663 int
664 get_discrete_bounds (struct type *type, LONGEST *lowp, LONGEST *highp)
665 {
666   CHECK_TYPEDEF (type);
667   switch (TYPE_CODE (type))
668     {
669     case TYPE_CODE_RANGE:
670       *lowp = TYPE_LOW_BOUND (type);
671       *highp = TYPE_HIGH_BOUND (type);
672       return 1;
673     case TYPE_CODE_ENUM:
674       if (TYPE_NFIELDS (type) > 0)
675         {
676           /* The enums may not be sorted by value, so search all
677              entries */
678           int i;
679
680           *lowp = *highp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, 0);
681           for (i = 0; i < TYPE_NFIELDS (type); i++)
682             {
683               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) < *lowp)
684                 *lowp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, i);
685               if (TYPE_FIELD_BITPOS (type, i) > *highp)
686                 *highp = TYPE_FIELD_BITPOS (type, i);
687             }
688
689           /* Set unsigned indicator if warranted. */
690           if (*lowp >= 0)
691             {
692               TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
693             }
694         }
695       else
696         {
697           *lowp = 0;
698           *highp = -1;
699         }
700       return 0;
701     case TYPE_CODE_BOOL:
702       *lowp = 0;
703       *highp = 1;
704       return 0;
705     case TYPE_CODE_INT:
706       if (TYPE_LENGTH (type) > sizeof (LONGEST))        /* Too big */
707         return -1;
708       if (!TYPE_UNSIGNED (type))
709         {
710           *lowp = -(1 << (TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT - 1));
711           *highp = -*lowp - 1;
712           return 0;
713         }
714       /* ... fall through for unsigned ints ... */
715     case TYPE_CODE_CHAR:
716       *lowp = 0;
717       /* This round-about calculation is to avoid shifting by
718          TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT, which will not work
719          if TYPE_LENGTH (type) == sizeof (LONGEST). */
720       *highp = 1 << (TYPE_LENGTH (type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
721       *highp = (*highp - 1) | *highp;
722       return 0;
723     default:
724       return -1;
725     }
726 }
727
728 /* Create an array type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
729    or creating a new type, inheriting the objfile from RANGE_TYPE.
730
731    Elements will be of type ELEMENT_TYPE, the indices will be of type
732    RANGE_TYPE.
733
734    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
735    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into an array type? */
736
737 struct type *
738 create_array_type (struct type *result_type, struct type *element_type,
739                    struct type *range_type)
740 {
741   LONGEST low_bound, high_bound;
742
743   if (result_type == NULL)
744     {
745       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (range_type));
746     }
747   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_ARRAY;
748   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = element_type;
749   if (get_discrete_bounds (range_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
750     low_bound = high_bound = 0;
751   CHECK_TYPEDEF (element_type);
752   TYPE_LENGTH (result_type) =
753     TYPE_LENGTH (element_type) * (high_bound - low_bound + 1);
754   TYPE_NFIELDS (result_type) = 1;
755   TYPE_FIELDS (result_type) =
756     (struct field *) TYPE_ALLOC (result_type, sizeof (struct field));
757   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, sizeof (struct field));
758   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = range_type;
759   TYPE_VPTR_FIELDNO (result_type) = -1;
760
761   /* TYPE_FLAG_TARGET_STUB will take care of zero length arrays */
762   if (TYPE_LENGTH (result_type) == 0)
763     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
764
765   return (result_type);
766 }
767
768 /* Create a string type using either a blank type supplied in RESULT_TYPE,
769    or creating a new type.  String types are similar enough to array of
770    char types that we can use create_array_type to build the basic type
771    and then bash it into a string type.
772
773    For fixed length strings, the range type contains 0 as the lower
774    bound and the length of the string minus one as the upper bound.
775
776    FIXME:  Maybe we should check the TYPE_CODE of RESULT_TYPE to make
777    sure it is TYPE_CODE_UNDEF before we bash it into a string type? */
778
779 struct type *
780 create_string_type (struct type *result_type, struct type *range_type)
781 {
782   result_type = create_array_type (result_type,
783                                    *current_language->string_char_type,
784                                    range_type);
785   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_STRING;
786   return (result_type);
787 }
788
789 struct type *
790 create_set_type (struct type *result_type, struct type *domain_type)
791 {
792   LONGEST low_bound, high_bound, bit_length;
793   if (result_type == NULL)
794     {
795       result_type = alloc_type (TYPE_OBJFILE (domain_type));
796     }
797   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_SET;
798   TYPE_NFIELDS (result_type) = 1;
799   TYPE_FIELDS (result_type) = (struct field *)
800     TYPE_ALLOC (result_type, 1 * sizeof (struct field));
801   memset (TYPE_FIELDS (result_type), 0, sizeof (struct field));
802
803   if (!TYPE_STUB (domain_type))
804     {
805       if (get_discrete_bounds (domain_type, &low_bound, &high_bound) < 0)
806         low_bound = high_bound = 0;
807       bit_length = high_bound - low_bound + 1;
808       TYPE_LENGTH (result_type)
809         = (bit_length + TARGET_CHAR_BIT - 1) / TARGET_CHAR_BIT;
810     }
811   TYPE_FIELD_TYPE (result_type, 0) = domain_type;
812
813   if (low_bound >= 0)
814     TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
815
816   return (result_type);
817 }
818
819 /* Construct and return a type of the form:
820         struct NAME { ELT_TYPE ELT_NAME[N]; }
821    We use these types for SIMD registers.  For example, the type of
822    the SSE registers on the late x86-family processors is:
823         struct __builtin_v4sf { float f[4]; }
824    built by the function call:
825         init_simd_type ("__builtin_v4sf", builtin_type_float, "f", 4)
826    The type returned is a permanent type, allocated using malloc; it
827    doesn't live in any objfile's obstack.  */
828 static struct type *
829 init_simd_type (char *name,
830                 struct type *elt_type,
831                 char *elt_name,
832                 int n)
833 {
834   struct type *simd_type;
835   struct type *array_type;
836   
837   simd_type = init_composite_type (name, TYPE_CODE_STRUCT);
838   array_type = create_array_type (0, elt_type,
839                                   create_range_type (0, builtin_type_int,
840                                                      0, n-1));
841   append_composite_type_field (simd_type, elt_name, array_type);
842   return simd_type;
843 }
844
845 static struct type *
846 init_vector_type (struct type *elt_type, int n)
847 {
848   struct type *array_type;
849  
850   array_type = create_array_type (0, elt_type,
851                                   create_range_type (0, builtin_type_int,
852                                                      0, n-1));
853   TYPE_FLAGS (array_type) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
854   return array_type;
855 }
856
857 static struct type *
858 build_builtin_type_vec64 (void)
859 {
860   /* Construct a type for the 64 bit registers.  The type we're
861      building is this: */
862 #if 0
863   union __gdb_builtin_type_vec64
864   {
865     int64_t uint64;
866     float v2_float[2];
867     int32_t v2_int32[2];
868     int16_t v4_int16[4];
869     int8_t v8_int8[8];
870   };
871 #endif
872
873   struct type *t;
874
875   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec64", TYPE_CODE_UNION);
876   append_composite_type_field (t, "uint64", builtin_type_int64);
877   append_composite_type_field (t, "v2_float", builtin_type_v2_float);
878   append_composite_type_field (t, "v2_int32", builtin_type_v2_int32);
879   append_composite_type_field (t, "v4_int16", builtin_type_v4_int16);
880   append_composite_type_field (t, "v8_int8", builtin_type_v8_int8);
881
882   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
883   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64";
884   return t;
885 }
886
887 static struct type *
888 build_builtin_type_vec64i (void)
889 {
890   /* Construct a type for the 64 bit registers.  The type we're
891      building is this: */
892 #if 0
893   union __gdb_builtin_type_vec64i 
894   {
895     int64_t uint64;
896     int32_t v2_int32[2];
897     int16_t v4_int16[4];
898     int8_t v8_int8[8];
899   };
900 #endif
901
902   struct type *t;
903
904   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec64i", TYPE_CODE_UNION);
905   append_composite_type_field (t, "uint64", builtin_type_int64);
906   append_composite_type_field (t, "v2_int32", builtin_type_v2_int32);
907   append_composite_type_field (t, "v4_int16", builtin_type_v4_int16);
908   append_composite_type_field (t, "v8_int8", builtin_type_v8_int8);
909
910   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
911   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec64i";
912   return t;
913 }
914
915 static struct type *
916 build_builtin_type_vec128 (void)
917 {
918   /* Construct a type for the 128 bit registers.  The type we're
919      building is this: */
920 #if 0
921  union __gdb_builtin_type_vec128 
922   {
923     int128_t uint128;
924     float v4_float[4];
925     int32_t v4_int32[4];
926     int16_t v8_int16[8];
927     int8_t v16_int8[16];
928   };
929 #endif
930
931   struct type *t;
932
933   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec128", TYPE_CODE_UNION);
934   append_composite_type_field (t, "uint128", builtin_type_int128);
935   append_composite_type_field (t, "v4_float", builtin_type_v4_float);
936   append_composite_type_field (t, "v4_int32", builtin_type_v4_int32);
937   append_composite_type_field (t, "v8_int16", builtin_type_v8_int16);
938   append_composite_type_field (t, "v16_int8", builtin_type_v16_int8);
939
940   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
941   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec128";
942   return t;
943 }
944
945 static struct type *
946 build_builtin_type_vec128i (void)
947 {
948   /* 128-bit Intel SIMD registers */
949   struct type *t;
950
951   t = init_composite_type ("__gdb_builtin_type_vec128i", TYPE_CODE_UNION);
952   append_composite_type_field (t, "v4_float", builtin_type_v4_float);
953   append_composite_type_field (t, "v2_double", builtin_type_v2_double);
954   append_composite_type_field (t, "v16_int8", builtin_type_v16_int8);
955   append_composite_type_field (t, "v8_int16", builtin_type_v8_int16);
956   append_composite_type_field (t, "v4_int32", builtin_type_v4_int32);
957   append_composite_type_field (t, "v2_int64", builtin_type_v2_int64);
958   append_composite_type_field (t, "uint128", builtin_type_int128);
959
960   TYPE_FLAGS (t) |= TYPE_FLAG_VECTOR;
961   TYPE_NAME (t) = "builtin_type_vec128i";
962   return t;
963 }
964
965 /* Smash TYPE to be a type of members of DOMAIN with type TO_TYPE. 
966    A MEMBER is a wierd thing -- it amounts to a typed offset into
967    a struct, e.g. "an int at offset 8".  A MEMBER TYPE doesn't
968    include the offset (that's the value of the MEMBER itself), but does
969    include the structure type into which it points (for some reason).
970
971    When "smashing" the type, we preserve the objfile that the
972    old type pointed to, since we aren't changing where the type is actually
973    allocated.  */
974
975 void
976 smash_to_member_type (struct type *type, struct type *domain,
977                       struct type *to_type)
978 {
979   struct objfile *objfile;
980
981   objfile = TYPE_OBJFILE (type);
982
983   smash_type (type);
984   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
985   TYPE_TARGET_TYPE (type) = to_type;
986   TYPE_DOMAIN_TYPE (type) = domain;
987   TYPE_LENGTH (type) = 1;       /* In practice, this is never needed.  */
988   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_MEMBER;
989 }
990
991 /* Smash TYPE to be a type of method of DOMAIN with type TO_TYPE.
992    METHOD just means `function that gets an extra "this" argument'.
993
994    When "smashing" the type, we preserve the objfile that the
995    old type pointed to, since we aren't changing where the type is actually
996    allocated.  */
997
998 void
999 smash_to_method_type (struct type *type, struct type *domain,
1000                       struct type *to_type, struct field *args,
1001                       int nargs, int varargs)
1002 {
1003   struct objfile *objfile;
1004
1005   objfile = TYPE_OBJFILE (type);
1006
1007   smash_type (type);
1008   TYPE_OBJFILE (type) = objfile;
1009   TYPE_TARGET_TYPE (type) = to_type;
1010   TYPE_DOMAIN_TYPE (type) = domain;
1011   TYPE_FIELDS (type) = args;
1012   TYPE_NFIELDS (type) = nargs;
1013   if (varargs)
1014     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
1015   TYPE_LENGTH (type) = 1;       /* In practice, this is never needed.  */
1016   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
1017 }
1018
1019 /* Return a typename for a struct/union/enum type without "struct ",
1020    "union ", or "enum ".  If the type has a NULL name, return NULL.  */
1021
1022 char *
1023 type_name_no_tag (register const struct type *type)
1024 {
1025   if (TYPE_TAG_NAME (type) != NULL)
1026     return TYPE_TAG_NAME (type);
1027
1028   /* Is there code which expects this to return the name if there is no
1029      tag name?  My guess is that this is mainly used for C++ in cases where
1030      the two will always be the same.  */
1031   return TYPE_NAME (type);
1032 }
1033
1034 /* Lookup a primitive type named NAME. 
1035    Return zero if NAME is not a primitive type. */
1036
1037 struct type *
1038 lookup_primitive_typename (char *name)
1039 {
1040   struct type **const *p;
1041
1042   for (p = current_language->la_builtin_type_vector; *p != NULL; p++)
1043     {
1044       if (strcmp (TYPE_NAME (**p), name) == 0)
1045         {
1046           return (**p);
1047         }
1048     }
1049   return (NULL);
1050 }
1051
1052 /* Lookup a typedef or primitive type named NAME,
1053    visible in lexical block BLOCK.
1054    If NOERR is nonzero, return zero if NAME is not suitably defined.  */
1055
1056 struct type *
1057 lookup_typename (char *name, struct block *block, int noerr)
1058 {
1059   register struct symbol *sym;
1060   register struct type *tmp;
1061
1062   sym = lookup_symbol (name, block, VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
1063   if (sym == NULL || SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF)
1064     {
1065       tmp = lookup_primitive_typename (name);
1066       if (tmp)
1067         {
1068           return (tmp);
1069         }
1070       else if (!tmp && noerr)
1071         {
1072           return (NULL);
1073         }
1074       else
1075         {
1076           error ("No type named %s.", name);
1077         }
1078     }
1079   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1080 }
1081
1082 struct type *
1083 lookup_unsigned_typename (char *name)
1084 {
1085   char *uns = alloca (strlen (name) + 10);
1086
1087   strcpy (uns, "unsigned ");
1088   strcpy (uns + 9, name);
1089   return (lookup_typename (uns, (struct block *) NULL, 0));
1090 }
1091
1092 struct type *
1093 lookup_signed_typename (char *name)
1094 {
1095   struct type *t;
1096   char *uns = alloca (strlen (name) + 8);
1097
1098   strcpy (uns, "signed ");
1099   strcpy (uns + 7, name);
1100   t = lookup_typename (uns, (struct block *) NULL, 1);
1101   /* If we don't find "signed FOO" just try again with plain "FOO". */
1102   if (t != NULL)
1103     return t;
1104   return lookup_typename (name, (struct block *) NULL, 0);
1105 }
1106
1107 /* Lookup a structure type named "struct NAME",
1108    visible in lexical block BLOCK.  */
1109
1110 struct type *
1111 lookup_struct (char *name, struct block *block)
1112 {
1113   register struct symbol *sym;
1114
1115   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_DOMAIN, 0,
1116                        (struct symtab **) NULL);
1117
1118   if (sym == NULL)
1119     {
1120       error ("No struct type named %s.", name);
1121     }
1122   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_STRUCT)
1123     {
1124       error ("This context has class, union or enum %s, not a struct.", name);
1125     }
1126   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1127 }
1128
1129 /* Lookup a union type named "union NAME",
1130    visible in lexical block BLOCK.  */
1131
1132 struct type *
1133 lookup_union (char *name, struct block *block)
1134 {
1135   register struct symbol *sym;
1136   struct type *t;
1137
1138   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_DOMAIN, 0,
1139                        (struct symtab **) NULL);
1140
1141   if (sym == NULL)
1142     error ("No union type named %s.", name);
1143
1144   t = SYMBOL_TYPE (sym);
1145
1146   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_UNION)
1147     return (t);
1148
1149   /* C++ unions may come out with TYPE_CODE_CLASS, but we look at
1150    * a further "declared_type" field to discover it is really a union.
1151    */
1152   if (HAVE_CPLUS_STRUCT (t))
1153     if (TYPE_DECLARED_TYPE (t) == DECLARED_TYPE_UNION)
1154       return (t);
1155
1156   /* If we get here, it's not a union */
1157   error ("This context has class, struct or enum %s, not a union.", name);
1158 }
1159
1160
1161 /* Lookup an enum type named "enum NAME",
1162    visible in lexical block BLOCK.  */
1163
1164 struct type *
1165 lookup_enum (char *name, struct block *block)
1166 {
1167   register struct symbol *sym;
1168
1169   sym = lookup_symbol (name, block, STRUCT_DOMAIN, 0,
1170                        (struct symtab **) NULL);
1171   if (sym == NULL)
1172     {
1173       error ("No enum type named %s.", name);
1174     }
1175   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_ENUM)
1176     {
1177       error ("This context has class, struct or union %s, not an enum.", name);
1178     }
1179   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1180 }
1181
1182 /* Lookup a template type named "template NAME<TYPE>",
1183    visible in lexical block BLOCK.  */
1184
1185 struct type *
1186 lookup_template_type (char *name, struct type *type, struct block *block)
1187 {
1188   struct symbol *sym;
1189   char *nam = (char *) alloca (strlen (name) + strlen (TYPE_NAME (type)) + 4);
1190   strcpy (nam, name);
1191   strcat (nam, "<");
1192   strcat (nam, TYPE_NAME (type));
1193   strcat (nam, " >");           /* FIXME, extra space still introduced in gcc? */
1194
1195   sym = lookup_symbol (nam, block, VAR_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
1196
1197   if (sym == NULL)
1198     {
1199       error ("No template type named %s.", name);
1200     }
1201   if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_STRUCT)
1202     {
1203       error ("This context has class, union or enum %s, not a struct.", name);
1204     }
1205   return (SYMBOL_TYPE (sym));
1206 }
1207
1208 /* Given a type TYPE, lookup the type of the component of type named NAME.  
1209
1210    TYPE can be either a struct or union, or a pointer or reference to a struct or
1211    union.  If it is a pointer or reference, its target type is automatically used.
1212    Thus '.' and '->' are interchangable, as specified for the definitions of the
1213    expression element types STRUCTOP_STRUCT and STRUCTOP_PTR.
1214
1215    If NOERR is nonzero, return zero if NAME is not suitably defined.
1216    If NAME is the name of a baseclass type, return that type.  */
1217
1218 struct type *
1219 lookup_struct_elt_type (struct type *type, char *name, int noerr)
1220 {
1221   int i;
1222
1223   for (;;)
1224     {
1225       CHECK_TYPEDEF (type);
1226       if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_PTR
1227           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_REF)
1228         break;
1229       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1230     }
1231
1232   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT &&
1233       TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_UNION)
1234     {
1235       target_terminal_ours ();
1236       gdb_flush (gdb_stdout);
1237       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Type ");
1238       type_print (type, "", gdb_stderr, -1);
1239       error (" is not a structure or union type.");
1240     }
1241
1242 #if 0
1243   /* FIXME:  This change put in by Michael seems incorrect for the case where
1244      the structure tag name is the same as the member name.  I.E. when doing
1245      "ptype bell->bar" for "struct foo { int bar; int foo; } bell;"
1246      Disabled by fnf. */
1247   {
1248     char *typename;
1249
1250     typename = type_name_no_tag (type);
1251     if (typename != NULL && strcmp (typename, name) == 0)
1252       return type;
1253   }
1254 #endif
1255
1256   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
1257     {
1258       char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
1259
1260       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
1261         {
1262           return TYPE_FIELD_TYPE (type, i);
1263         }
1264     }
1265
1266   /* OK, it's not in this class.  Recursively check the baseclasses.  */
1267   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
1268     {
1269       struct type *t;
1270
1271       t = lookup_struct_elt_type (TYPE_BASECLASS (type, i), name, noerr);
1272       if (t != NULL)
1273         {
1274           return t;
1275         }
1276     }
1277
1278   if (noerr)
1279     {
1280       return NULL;
1281     }
1282
1283   target_terminal_ours ();
1284   gdb_flush (gdb_stdout);
1285   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Type ");
1286   type_print (type, "", gdb_stderr, -1);
1287   fprintf_unfiltered (gdb_stderr, " has no component named ");
1288   fputs_filtered (name, gdb_stderr);
1289   error (".");
1290   return (struct type *) -1;    /* For lint */
1291 }
1292
1293 /* If possible, make the vptr_fieldno and vptr_basetype fields of TYPE
1294    valid.  Callers should be aware that in some cases (for example,
1295    the type or one of its baseclasses is a stub type and we are
1296    debugging a .o file), this function will not be able to find the virtual
1297    function table pointer, and vptr_fieldno will remain -1 and vptr_basetype
1298    will remain NULL.  */
1299
1300 void
1301 fill_in_vptr_fieldno (struct type *type)
1302 {
1303   CHECK_TYPEDEF (type);
1304
1305   if (TYPE_VPTR_FIELDNO (type) < 0)
1306     {
1307       int i;
1308
1309       /* We must start at zero in case the first (and only) baseclass is
1310          virtual (and hence we cannot share the table pointer).  */
1311       for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (type); i++)
1312         {
1313           struct type *baseclass = check_typedef (TYPE_BASECLASS (type, i));
1314           fill_in_vptr_fieldno (baseclass);
1315           if (TYPE_VPTR_FIELDNO (baseclass) >= 0)
1316             {
1317               TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (baseclass);
1318               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = TYPE_VPTR_BASETYPE (baseclass);
1319               break;
1320             }
1321         }
1322     }
1323 }
1324
1325 /* Find the method and field indices for the destructor in class type T.
1326    Return 1 if the destructor was found, otherwise, return 0.  */
1327
1328 int
1329 get_destructor_fn_field (struct type *t, int *method_indexp, int *field_indexp)
1330 {
1331   int i;
1332
1333   for (i = 0; i < TYPE_NFN_FIELDS (t); i++)
1334     {
1335       int j;
1336       struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (t, i);
1337
1338       for (j = 0; j < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (t, i); j++)
1339         {
1340           if (is_destructor_name (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j)) != 0)
1341             {
1342               *method_indexp = i;
1343               *field_indexp = j;
1344               return 1;
1345             }
1346         }
1347     }
1348   return 0;
1349 }
1350
1351 /* Added by Bryan Boreham, Kewill, Sun Sep 17 18:07:17 1989.
1352
1353    If this is a stubbed struct (i.e. declared as struct foo *), see if
1354    we can find a full definition in some other file. If so, copy this
1355    definition, so we can use it in future.  There used to be a comment (but
1356    not any code) that if we don't find a full definition, we'd set a flag
1357    so we don't spend time in the future checking the same type.  That would
1358    be a mistake, though--we might load in more symbols which contain a
1359    full definition for the type.
1360
1361    This used to be coded as a macro, but I don't think it is called 
1362    often enough to merit such treatment.  */
1363
1364 static void
1365 stub_noname_complaint (void)
1366 {
1367   complaint (&symfile_complaints, "stub type has NULL name");
1368 }
1369
1370 struct type *
1371 check_typedef (struct type *type)
1372 {
1373   struct type *orig_type = type;
1374   int is_const, is_volatile;
1375
1376   while (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
1377     {
1378       if (!TYPE_TARGET_TYPE (type))
1379         {
1380           char *name;
1381           struct symbol *sym;
1382
1383           /* It is dangerous to call lookup_symbol if we are currently
1384              reading a symtab.  Infinite recursion is one danger. */
1385           if (currently_reading_symtab)
1386             return type;
1387
1388           name = type_name_no_tag (type);
1389           /* FIXME: shouldn't we separately check the TYPE_NAME and the
1390              TYPE_TAG_NAME, and look in STRUCT_DOMAIN and/or VAR_DOMAIN
1391              as appropriate?  (this code was written before TYPE_NAME and
1392              TYPE_TAG_NAME were separate).  */
1393           if (name == NULL)
1394             {
1395               stub_noname_complaint ();
1396               return type;
1397             }
1398           sym = lookup_symbol (name, 0, STRUCT_DOMAIN, 0,
1399                                (struct symtab **) NULL);
1400           if (sym)
1401             TYPE_TARGET_TYPE (type) = SYMBOL_TYPE (sym);
1402           else
1403             TYPE_TARGET_TYPE (type) = alloc_type (NULL);        /* TYPE_CODE_UNDEF */
1404         }
1405       type = TYPE_TARGET_TYPE (type);
1406     }
1407
1408   is_const = TYPE_CONST (type);
1409   is_volatile = TYPE_VOLATILE (type);
1410
1411   /* If this is a struct/class/union with no fields, then check whether a
1412      full definition exists somewhere else.  This is for systems where a
1413      type definition with no fields is issued for such types, instead of
1414      identifying them as stub types in the first place */
1415
1416   if (TYPE_IS_OPAQUE (type) && opaque_type_resolution && !currently_reading_symtab)
1417     {
1418       char *name = type_name_no_tag (type);
1419       struct type *newtype;
1420       if (name == NULL)
1421         {
1422           stub_noname_complaint ();
1423           return type;
1424         }
1425       newtype = lookup_transparent_type (name);
1426       if (newtype)
1427         make_cv_type (is_const, is_volatile, newtype, &type);
1428     }
1429   /* Otherwise, rely on the stub flag being set for opaque/stubbed types */
1430   else if (TYPE_STUB (type) && !currently_reading_symtab)
1431     {
1432       char *name = type_name_no_tag (type);
1433       /* FIXME: shouldn't we separately check the TYPE_NAME and the
1434          TYPE_TAG_NAME, and look in STRUCT_DOMAIN and/or VAR_DOMAIN
1435          as appropriate?  (this code was written before TYPE_NAME and
1436          TYPE_TAG_NAME were separate).  */
1437       struct symbol *sym;
1438       if (name == NULL)
1439         {
1440           stub_noname_complaint ();
1441           return type;
1442         }
1443       sym = lookup_symbol (name, 0, STRUCT_DOMAIN, 0, (struct symtab **) NULL);
1444       if (sym)
1445         make_cv_type (is_const, is_volatile, SYMBOL_TYPE (sym), &type);
1446     }
1447
1448   if (TYPE_TARGET_STUB (type))
1449     {
1450       struct type *range_type;
1451       struct type *target_type = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (type));
1452
1453       if (TYPE_STUB (target_type) || TYPE_TARGET_STUB (target_type))
1454         {
1455         }
1456       else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_ARRAY
1457                && TYPE_NFIELDS (type) == 1
1458                && (TYPE_CODE (range_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0))
1459                    == TYPE_CODE_RANGE))
1460         {
1461           /* Now recompute the length of the array type, based on its
1462              number of elements and the target type's length.  */
1463           TYPE_LENGTH (type) =
1464             ((TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 1)
1465               - TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 0)
1466               + 1)
1467              * TYPE_LENGTH (target_type));
1468           TYPE_FLAGS (type) &= ~TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
1469         }
1470       else if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_RANGE)
1471         {
1472           TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (target_type);
1473           TYPE_FLAGS (type) &= ~TYPE_FLAG_TARGET_STUB;
1474         }
1475     }
1476   /* Cache TYPE_LENGTH for future use. */
1477   TYPE_LENGTH (orig_type) = TYPE_LENGTH (type);
1478   return type;
1479 }
1480
1481 #if 0 /* OBSOLETE CFront */
1482 // OBSOLETE  /* New code added to support parsing of Cfront stabs strings */
1483 // OBSOLETE  #define INIT_EXTRA { pextras->len=0; pextras->str[0]='\0'; }
1484 // OBSOLETE  #define ADD_EXTRA(c) { pextras->str[pextras->len++]=c; }
1485
1486 // OBSOLETE  static void
1487 // OBSOLETE  add_name (struct extra *pextras, char *n)
1488 // OBSOLETE  {
1489 // OBSOLETE    int nlen;
1490
1491 // OBSOLETE    if ((nlen = (n ? strlen (n) : 0)) == 0)
1492 // OBSOLETE      return;
1493 // OBSOLETE    sprintf (pextras->str + pextras->len, "%d%s", nlen, n);
1494 // OBSOLETE    pextras->len = strlen (pextras->str);
1495 // OBSOLETE  }
1496
1497 // OBSOLETE  static void
1498 // OBSOLETE  add_mangled_type (struct extra *pextras, struct type *t)
1499 // OBSOLETE  {
1500 // OBSOLETE    enum type_code tcode;
1501 // OBSOLETE    int tlen, tflags;
1502 // OBSOLETE    char *tname;
1503
1504 // OBSOLETE    tcode = TYPE_CODE (t);
1505 // OBSOLETE    tlen = TYPE_LENGTH (t);
1506 // OBSOLETE    tflags = TYPE_FLAGS (t);
1507 // OBSOLETE    tname = TYPE_NAME (t);
1508 // OBSOLETE    /* args of "..." seem to get mangled as "e" */
1509
1510 // OBSOLETE    switch (tcode)
1511 // OBSOLETE      {
1512 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_INT:
1513 // OBSOLETE        if (tflags == 1)
1514 // OBSOLETE     ADD_EXTRA ('U');
1515 // OBSOLETE        switch (tlen)
1516 // OBSOLETE     {
1517 // OBSOLETE     case 1:
1518 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('c');
1519 // OBSOLETE       break;
1520 // OBSOLETE     case 2:
1521 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('s');
1522 // OBSOLETE       break;
1523 // OBSOLETE     case 4:
1524 // OBSOLETE       {
1525 // OBSOLETE         char *pname;
1526 // OBSOLETE         if ((pname = strrchr (tname, 'l'), pname) && !strcmp (pname, "long"))
1527 // OBSOLETE           {
1528 // OBSOLETE             ADD_EXTRA ('l');
1529 // OBSOLETE           }
1530 // OBSOLETE         else
1531 // OBSOLETE           {
1532 // OBSOLETE             ADD_EXTRA ('i');
1533 // OBSOLETE           }
1534 // OBSOLETE       }
1535 // OBSOLETE       break;
1536 // OBSOLETE     default:
1537 // OBSOLETE       {
1538 // OBSOLETE         complaint (&symfile_complaints, "Bad int type code length x%x",
1539 // OBSOLETE                    tlen);
1540 // OBSOLETE       }
1541 // OBSOLETE     }
1542 // OBSOLETE        break;
1543 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_FLT:
1544 // OBSOLETE        switch (tlen)
1545 // OBSOLETE     {
1546 // OBSOLETE     case 4:
1547 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('f');
1548 // OBSOLETE       break;
1549 // OBSOLETE     case 8:
1550 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('d');
1551 // OBSOLETE       break;
1552 // OBSOLETE     case 16:
1553 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('r');
1554 // OBSOLETE       break;
1555 // OBSOLETE     default:
1556 // OBSOLETE       {
1557 // OBSOLETE         complaint (&symfile_complaints, "Bad float type code length x%x",
1558 // OBSOLETE                    tlen);
1559 // OBSOLETE       }
1560 // OBSOLETE     }
1561 // OBSOLETE        break;
1562 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_REF:
1563 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('R');
1564 // OBSOLETE        /* followed by what it's a ref to */
1565 // OBSOLETE        break;
1566 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_PTR:
1567 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('P');
1568 // OBSOLETE        /* followed by what it's a ptr to */
1569 // OBSOLETE        break;
1570 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_TYPEDEF:
1571 // OBSOLETE        {
1572 // OBSOLETE     complaint (&symfile_complaints,
1573 // OBSOLETE                "Typedefs in overloaded functions not yet supported");
1574 // OBSOLETE        }
1575 // OBSOLETE        /* followed by type bytes & name */
1576 // OBSOLETE        break;
1577 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_FUNC:
1578 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('F');
1579 // OBSOLETE        /* followed by func's arg '_' & ret types */
1580 // OBSOLETE        break;
1581 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_VOID:
1582 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('v');
1583 // OBSOLETE        break;
1584 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_METHOD:
1585 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('M');
1586 // OBSOLETE        /* followed by name of class and func's arg '_' & ret types */
1587 // OBSOLETE        add_name (pextras, tname);
1588 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('F');             /* then mangle function */
1589 // OBSOLETE        break;
1590 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_STRUCT: /* C struct */
1591 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_UNION:  /* C union */
1592 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_ENUM:   /* Enumeration type */
1593 // OBSOLETE        /* followed by name of type */
1594 // OBSOLETE        add_name (pextras, tname);
1595 // OBSOLETE        break;
1596
1597 // OBSOLETE        /* errors possible types/not supported */
1598 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_CHAR:
1599 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_ARRAY:  /* Array type */
1600 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_MEMBER: /* Member type */
1601 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_BOOL:
1602 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_COMPLEX:        /* Complex float */
1603 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_UNDEF:
1604 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_SET:    /* Pascal sets */
1605 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_RANGE:
1606 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_STRING:
1607 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_BITSTRING:
1608 // OBSOLETE      case TYPE_CODE_ERROR:
1609 // OBSOLETE      default:
1610 // OBSOLETE        {
1611 // OBSOLETE     complaint (&symfile_complaints, "Unknown type code x%x", tcode);
1612 // OBSOLETE        }
1613 // OBSOLETE      }
1614 // OBSOLETE    if (TYPE_TARGET_TYPE (t))
1615 // OBSOLETE      add_mangled_type (pextras, TYPE_TARGET_TYPE (t));
1616 // OBSOLETE  }
1617
1618 // OBSOLETE  void
1619 // OBSOLETE  cfront_mangle_name (struct type *type, int i, int j)
1620 // OBSOLETE  {
1621 // OBSOLETE    struct fn_field *f;
1622 // OBSOLETE    char *mangled_name = gdb_mangle_name (type, i, j);
1623
1624 // OBSOLETE    f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);        /* moved from below */
1625
1626 // OBSOLETE    /* kludge to support cfront methods - gdb expects to find "F" for 
1627 // OBSOLETE       ARM_mangled names, so when we mangle, we have to add it here */
1628 // OBSOLETE    if (ARM_DEMANGLING)
1629 // OBSOLETE      {
1630 // OBSOLETE        int k;
1631 // OBSOLETE        char *arm_mangled_name;
1632 // OBSOLETE        struct fn_field *method = &f[j];
1633 // OBSOLETE        char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i);
1634 // OBSOLETE        char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, j);
1635 // OBSOLETE        char *newname = type_name_no_tag (type);
1636
1637 // OBSOLETE        struct type *ftype = TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, j);
1638 // OBSOLETE        int nargs = TYPE_NFIELDS (ftype);            /* number of args */
1639 // OBSOLETE        struct extra extras, *pextras = &extras;
1640 // OBSOLETE        INIT_EXTRA
1641
1642 // OBSOLETE     if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, j))      /* j for sublist within this list */
1643 // OBSOLETE     ADD_EXTRA ('S')
1644 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('F')
1645 // OBSOLETE     /* add args here! */
1646 // OBSOLETE       if (nargs <= 1)       /* no args besides this */
1647 // OBSOLETE       ADD_EXTRA ('v')
1648 // OBSOLETE         else
1649 // OBSOLETE       {
1650 // OBSOLETE         for (k = 1; k < nargs; k++)
1651 // OBSOLETE           {
1652 // OBSOLETE             struct type *t;
1653 // OBSOLETE             t = TYPE_FIELD_TYPE (ftype, k);
1654 // OBSOLETE             add_mangled_type (pextras, t);
1655 // OBSOLETE           }
1656 // OBSOLETE       }
1657 // OBSOLETE        ADD_EXTRA ('\0')
1658 // OBSOLETE     printf ("add_mangled_type: %s\n", extras.str);  /* FIXME */
1659 // OBSOLETE        xasprintf (&arm_mangled_name, "%s%s", mangled_name, extras.str);
1660 // OBSOLETE        xfree (mangled_name);
1661 // OBSOLETE        mangled_name = arm_mangled_name;
1662 // OBSOLETE      }
1663 // OBSOLETE  }
1664
1665 // OBSOLETE  #undef ADD_EXTRA
1666 // OBSOLETE  /* End of new code added to support parsing of Cfront stabs strings */
1667 #endif /* OBSOLETE CFront */
1668
1669 /* Parse a type expression in the string [P..P+LENGTH).  If an error occurs,
1670    silently return builtin_type_void. */
1671
1672 static struct type *
1673 safe_parse_type (char *p, int length)
1674 {
1675   struct ui_file *saved_gdb_stderr;
1676   struct type *type;
1677
1678   /* Suppress error messages. */
1679   saved_gdb_stderr = gdb_stderr;
1680   gdb_stderr = ui_file_new ();
1681
1682   /* Call parse_and_eval_type() without fear of longjmp()s. */
1683   if (!gdb_parse_and_eval_type (p, length, &type))
1684     type = builtin_type_void;
1685
1686   /* Stop suppressing error messages. */
1687   ui_file_delete (gdb_stderr);
1688   gdb_stderr = saved_gdb_stderr;
1689
1690   return type;
1691 }
1692
1693 /* Ugly hack to convert method stubs into method types.
1694
1695    He ain't kiddin'.  This demangles the name of the method into a string
1696    including argument types, parses out each argument type, generates
1697    a string casting a zero to that type, evaluates the string, and stuffs
1698    the resulting type into an argtype vector!!!  Then it knows the type
1699    of the whole function (including argument types for overloading),
1700    which info used to be in the stab's but was removed to hack back
1701    the space required for them.  */
1702
1703 static void
1704 check_stub_method (struct type *type, int method_id, int signature_id)
1705 {
1706   struct fn_field *f;
1707   char *mangled_name = gdb_mangle_name (type, method_id, signature_id);
1708   char *demangled_name = cplus_demangle (mangled_name,
1709                                          DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
1710   char *argtypetext, *p;
1711   int depth = 0, argcount = 1;
1712   struct field *argtypes;
1713   struct type *mtype;
1714
1715   /* Make sure we got back a function string that we can use.  */
1716   if (demangled_name)
1717     p = strchr (demangled_name, '(');
1718   else
1719     p = NULL;
1720
1721   if (demangled_name == NULL || p == NULL)
1722     error ("Internal: Cannot demangle mangled name `%s'.", mangled_name);
1723
1724   /* Now, read in the parameters that define this type.  */
1725   p += 1;
1726   argtypetext = p;
1727   while (*p)
1728     {
1729       if (*p == '(' || *p == '<')
1730         {
1731           depth += 1;
1732         }
1733       else if (*p == ')' || *p == '>')
1734         {
1735           depth -= 1;
1736         }
1737       else if (*p == ',' && depth == 0)
1738         {
1739           argcount += 1;
1740         }
1741
1742       p += 1;
1743     }
1744
1745   /* If we read one argument and it was ``void'', don't count it.  */
1746   if (strncmp (argtypetext, "(void)", 6) == 0)
1747     argcount -= 1;
1748
1749   /* We need one extra slot, for the THIS pointer.  */
1750
1751   argtypes = (struct field *)
1752     TYPE_ALLOC (type, (argcount + 1) * sizeof (struct field));
1753   p = argtypetext;
1754
1755   /* Add THIS pointer for non-static methods.  */
1756   f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
1757   if (TYPE_FN_FIELD_STATIC_P (f, signature_id))
1758     argcount = 0;
1759   else
1760     {
1761       argtypes[0].type = lookup_pointer_type (type);
1762       argcount = 1;
1763     }
1764
1765   if (*p != ')')                /* () means no args, skip while */
1766     {
1767       depth = 0;
1768       while (*p)
1769         {
1770           if (depth <= 0 && (*p == ',' || *p == ')'))
1771             {
1772               /* Avoid parsing of ellipsis, they will be handled below.
1773                  Also avoid ``void'' as above.  */
1774               if (strncmp (argtypetext, "...", p - argtypetext) != 0
1775                   && strncmp (argtypetext, "void", p - argtypetext) != 0)
1776                 {
1777                   argtypes[argcount].type =
1778                     safe_parse_type (argtypetext, p - argtypetext);
1779                   argcount += 1;
1780                 }
1781               argtypetext = p + 1;
1782             }
1783
1784           if (*p == '(' || *p == '<')
1785             {
1786               depth += 1;
1787             }
1788           else if (*p == ')' || *p == '>')
1789             {
1790               depth -= 1;
1791             }
1792
1793           p += 1;
1794         }
1795     }
1796
1797   TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id) = mangled_name;
1798
1799   /* Now update the old "stub" type into a real type.  */
1800   mtype = TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, signature_id);
1801   TYPE_DOMAIN_TYPE (mtype) = type;
1802   TYPE_FIELDS (mtype) = argtypes;
1803   TYPE_NFIELDS (mtype) = argcount;
1804   TYPE_FLAGS (mtype) &= ~TYPE_FLAG_STUB;
1805   TYPE_FN_FIELD_STUB (f, signature_id) = 0;
1806   if (p[-2] == '.')
1807     TYPE_FLAGS (mtype) |= TYPE_FLAG_VARARGS;
1808
1809   xfree (demangled_name);
1810 }
1811
1812 /* This is the external interface to check_stub_method, above.  This function
1813    unstubs all of the signatures for TYPE's METHOD_ID method name.  After
1814    calling this function TYPE_FN_FIELD_STUB will be cleared for each signature
1815    and TYPE_FN_FIELDLIST_NAME will be correct.
1816
1817    This function unfortunately can not die until stabs do.  */
1818
1819 void
1820 check_stub_method_group (struct type *type, int method_id)
1821 {
1822   int len = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_id);
1823   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
1824   int j, found_stub = 0;
1825
1826   for (j = 0; j < len; j++)
1827     if (TYPE_FN_FIELD_STUB (f, j))
1828       {
1829         found_stub = 1;
1830         check_stub_method (type, method_id, j);
1831       }
1832
1833   /* GNU v3 methods with incorrect names were corrected when we read in
1834      type information, because it was cheaper to do it then.  The only GNU v2
1835      methods with incorrect method names are operators and destructors;
1836      destructors were also corrected when we read in type information.
1837
1838      Therefore the only thing we need to handle here are v2 operator
1839      names.  */
1840   if (found_stub && strncmp (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, 0), "_Z", 2) != 0)
1841     {
1842       int ret;
1843       char dem_opname[256];
1844
1845       ret = cplus_demangle_opname (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id),
1846                                    dem_opname, DMGL_ANSI);
1847       if (!ret)
1848         ret = cplus_demangle_opname (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id),
1849                                      dem_opname, 0);
1850       if (ret)
1851         TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id) = xstrdup (dem_opname);
1852     }
1853 }
1854
1855 const struct cplus_struct_type cplus_struct_default;
1856
1857 void
1858 allocate_cplus_struct_type (struct type *type)
1859 {
1860   if (!HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
1861     {
1862       TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) = (struct cplus_struct_type *)
1863         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct cplus_struct_type));
1864       *(TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type)) = cplus_struct_default;
1865     }
1866 }
1867
1868 /* Helper function to initialize the standard scalar types.
1869
1870    If NAME is non-NULL and OBJFILE is non-NULL, then we make a copy
1871    of the string pointed to by name in the type_obstack for that objfile,
1872    and initialize the type name to that copy.  There are places (mipsread.c
1873    in particular, where init_type is called with a NULL value for NAME). */
1874
1875 struct type *
1876 init_type (enum type_code code, int length, int flags, char *name,
1877            struct objfile *objfile)
1878 {
1879   register struct type *type;
1880
1881   type = alloc_type (objfile);
1882   TYPE_CODE (type) = code;
1883   TYPE_LENGTH (type) = length;
1884   TYPE_FLAGS (type) |= flags;
1885   if ((name != NULL) && (objfile != NULL))
1886     {
1887       TYPE_NAME (type) =
1888         obsavestring (name, strlen (name), &objfile->type_obstack);
1889     }
1890   else
1891     {
1892       TYPE_NAME (type) = name;
1893     }
1894
1895   /* C++ fancies.  */
1896
1897   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
1898     TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_NOSIGN;
1899
1900   if (code == TYPE_CODE_STRUCT || code == TYPE_CODE_UNION)
1901     {
1902       INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
1903     }
1904   return (type);
1905 }
1906
1907 /* Helper function.  Create an empty composite type.  */
1908
1909 struct type *
1910 init_composite_type (char *name, enum type_code code)
1911 {
1912   struct type *t;
1913   gdb_assert (code == TYPE_CODE_STRUCT
1914               || code == TYPE_CODE_UNION);
1915   t = init_type (code, 0, 0, NULL, NULL);
1916   TYPE_TAG_NAME (t) = name;
1917   return t;
1918 }
1919
1920 /* Helper function.  Append a field to a composite type.  */
1921
1922 void
1923 append_composite_type_field (struct type *t, char *name, struct type *field)
1924 {
1925   struct field *f;
1926   TYPE_NFIELDS (t) = TYPE_NFIELDS (t) + 1;
1927   TYPE_FIELDS (t) = xrealloc (TYPE_FIELDS (t),
1928                               sizeof (struct field) * TYPE_NFIELDS (t));
1929   f = &(TYPE_FIELDS (t)[TYPE_NFIELDS (t) - 1]);
1930   memset (f, 0, sizeof f[0]);
1931   FIELD_TYPE (f[0]) = field;
1932   FIELD_NAME (f[0]) = name;
1933   if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_UNION)
1934     {
1935       if (TYPE_LENGTH (t) < TYPE_LENGTH (field))
1936         TYPE_LENGTH (t) = TYPE_LENGTH (field);
1937     }
1938   else if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_STRUCT)
1939     {
1940       TYPE_LENGTH (t) = TYPE_LENGTH (t) + TYPE_LENGTH (field);
1941       if (TYPE_NFIELDS (t) > 1)
1942         {
1943           FIELD_BITPOS (f[0]) = (FIELD_BITPOS (f[-1])
1944                                  + TYPE_LENGTH (field) * TARGET_CHAR_BIT);
1945         }
1946     }
1947 }
1948
1949 /* Look up a fundamental type for the specified objfile.
1950    May need to construct such a type if this is the first use.
1951
1952    Some object file formats (ELF, COFF, etc) do not define fundamental
1953    types such as "int" or "double".  Others (stabs for example), do
1954    define fundamental types.
1955
1956    For the formats which don't provide fundamental types, gdb can create
1957    such types, using defaults reasonable for the current language and
1958    the current target machine.
1959
1960    NOTE:  This routine is obsolescent.  Each debugging format reader
1961    should manage it's own fundamental types, either creating them from
1962    suitable defaults or reading them from the debugging information,
1963    whichever is appropriate.  The DWARF reader has already been
1964    fixed to do this.  Once the other readers are fixed, this routine
1965    will go away.  Also note that fundamental types should be managed
1966    on a compilation unit basis in a multi-language environment, not
1967    on a linkage unit basis as is done here. */
1968
1969
1970 struct type *
1971 lookup_fundamental_type (struct objfile *objfile, int typeid)
1972 {
1973   register struct type **typep;
1974   register int nbytes;
1975
1976   if (typeid < 0 || typeid >= FT_NUM_MEMBERS)
1977     {
1978       error ("internal error - invalid fundamental type id %d", typeid);
1979     }
1980
1981   /* If this is the first time we need a fundamental type for this objfile
1982      then we need to initialize the vector of type pointers. */
1983
1984   if (objfile->fundamental_types == NULL)
1985     {
1986       nbytes = FT_NUM_MEMBERS * sizeof (struct type *);
1987       objfile->fundamental_types = (struct type **)
1988         obstack_alloc (&objfile->type_obstack, nbytes);
1989       memset ((char *) objfile->fundamental_types, 0, nbytes);
1990       OBJSTAT (objfile, n_types += FT_NUM_MEMBERS);
1991     }
1992
1993   /* Look for this particular type in the fundamental type vector.  If one is
1994      not found, create and install one appropriate for the current language. */
1995
1996   typep = objfile->fundamental_types + typeid;
1997   if (*typep == NULL)
1998     {
1999       *typep = create_fundamental_type (objfile, typeid);
2000     }
2001
2002   return (*typep);
2003 }
2004
2005 int
2006 can_dereference (struct type *t)
2007 {
2008   /* FIXME: Should we return true for references as well as pointers?  */
2009   CHECK_TYPEDEF (t);
2010   return
2011     (t != NULL
2012      && TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2013      && TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (t)) != TYPE_CODE_VOID);
2014 }
2015
2016 int
2017 is_integral_type (struct type *t)
2018 {
2019   CHECK_TYPEDEF (t);
2020   return
2021     ((t != NULL)
2022      && ((TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_INT)
2023          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_ENUM)
2024          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_CHAR)
2025          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_RANGE)
2026          || (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_BOOL)));
2027 }
2028
2029 /* Check whether BASE is an ancestor or base class or DCLASS 
2030    Return 1 if so, and 0 if not.
2031    Note: callers may want to check for identity of the types before
2032    calling this function -- identical types are considered to satisfy
2033    the ancestor relationship even if they're identical */
2034
2035 int
2036 is_ancestor (struct type *base, struct type *dclass)
2037 {
2038   int i;
2039
2040   CHECK_TYPEDEF (base);
2041   CHECK_TYPEDEF (dclass);
2042
2043   if (base == dclass)
2044     return 1;
2045   if (TYPE_NAME (base) && TYPE_NAME (dclass) &&
2046       !strcmp (TYPE_NAME (base), TYPE_NAME (dclass)))
2047     return 1;
2048
2049   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2050     if (is_ancestor (base, TYPE_BASECLASS (dclass, i)))
2051       return 1;
2052
2053   return 0;
2054 }
2055
2056
2057
2058 /* See whether DCLASS has a virtual table.  This routine is aimed at
2059    the HP/Taligent ANSI C++ runtime model, and may not work with other
2060    runtime models.  Return 1 => Yes, 0 => No.  */
2061
2062 int
2063 has_vtable (struct type *dclass)
2064 {
2065   /* In the HP ANSI C++ runtime model, a class has a vtable only if it
2066      has virtual functions or virtual bases.  */
2067
2068   register int i;
2069
2070   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2071     return 0;
2072
2073   /* First check for the presence of virtual bases */
2074   if (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass))
2075     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2076       if (B_TST (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass), i))
2077         return 1;
2078
2079   /* Next check for virtual functions */
2080   if (TYPE_FN_FIELDLISTS (dclass))
2081     for (i = 0; i < TYPE_NFN_FIELDS (dclass); i++)
2082       if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (TYPE_FN_FIELDLIST1 (dclass, i), 0))
2083         return 1;
2084
2085   /* Recurse on non-virtual bases to see if any of them needs a vtable */
2086   if (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass))
2087     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2088       if ((!B_TST (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (dclass), i)) &&
2089           (has_vtable (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i))))
2090         return 1;
2091
2092   /* Well, maybe we don't need a virtual table */
2093   return 0;
2094 }
2095
2096 /* Return a pointer to the "primary base class" of DCLASS.
2097
2098    A NULL return indicates that DCLASS has no primary base, or that it
2099    couldn't be found (insufficient information).
2100
2101    This routine is aimed at the HP/Taligent ANSI C++ runtime model,
2102    and may not work with other runtime models.  */
2103
2104 struct type *
2105 primary_base_class (struct type *dclass)
2106 {
2107   /* In HP ANSI C++'s runtime model, a "primary base class" of a class
2108      is the first directly inherited, non-virtual base class that
2109      requires a virtual table */
2110
2111   register int i;
2112
2113   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2114     return NULL;
2115
2116   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2117     if (!TYPE_FIELD_VIRTUAL (dclass, i) &&
2118         has_vtable (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i)))
2119       return TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i);
2120
2121   return NULL;
2122 }
2123
2124 /* Global manipulated by virtual_base_list[_aux]() */
2125
2126 static struct vbase *current_vbase_list = NULL;
2127
2128 /* Return a pointer to a null-terminated list of struct vbase
2129    items. The vbasetype pointer of each item in the list points to the
2130    type information for a virtual base of the argument DCLASS.
2131
2132    Helper function for virtual_base_list(). 
2133    Note: the list goes backward, right-to-left. virtual_base_list()
2134    copies the items out in reverse order.  */
2135
2136 static void
2137 virtual_base_list_aux (struct type *dclass)
2138 {
2139   struct vbase *tmp_vbase;
2140   register int i;
2141
2142   if (TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS)
2143     return;
2144
2145   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (dclass); i++)
2146     {
2147       /* Recurse on this ancestor, first */
2148       virtual_base_list_aux (TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i));
2149
2150       /* If this current base is itself virtual, add it to the list */
2151       if (BASETYPE_VIA_VIRTUAL (dclass, i))
2152         {
2153           struct type *basetype = TYPE_FIELD_TYPE (dclass, i);
2154
2155           /* Check if base already recorded */
2156           tmp_vbase = current_vbase_list;
2157           while (tmp_vbase)
2158             {
2159               if (tmp_vbase->vbasetype == basetype)
2160                 break;          /* found it */
2161               tmp_vbase = tmp_vbase->next;
2162             }
2163
2164           if (!tmp_vbase)       /* normal exit from loop */
2165             {
2166               /* Allocate new item for this virtual base */
2167               tmp_vbase = (struct vbase *) xmalloc (sizeof (struct vbase));
2168
2169               /* Stick it on at the end of the list */
2170               tmp_vbase->vbasetype = basetype;
2171               tmp_vbase->next = current_vbase_list;
2172               current_vbase_list = tmp_vbase;
2173             }
2174         }                       /* if virtual */
2175     }                           /* for loop over bases */
2176 }
2177
2178
2179 /* Compute the list of virtual bases in the right order.  Virtual
2180    bases are laid out in the object's memory area in order of their
2181    occurrence in a depth-first, left-to-right search through the
2182    ancestors.
2183
2184    Argument DCLASS is the type whose virtual bases are required.
2185    Return value is the address of a null-terminated array of pointers
2186    to struct type items.
2187
2188    This routine is aimed at the HP/Taligent ANSI C++ runtime model,
2189    and may not work with other runtime models.
2190
2191    This routine merely hands off the argument to virtual_base_list_aux()
2192    and then copies the result into an array to save space.  */
2193
2194 struct type **
2195 virtual_base_list (struct type *dclass)
2196 {
2197   register struct vbase *tmp_vbase;
2198   register struct vbase *tmp_vbase_2;
2199   register int i;
2200   int count;
2201   struct type **vbase_array;
2202
2203   current_vbase_list = NULL;
2204   virtual_base_list_aux (dclass);
2205
2206   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; i++, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2207     /* no body */ ;
2208
2209   count = i;
2210
2211   vbase_array = (struct type **) xmalloc ((count + 1) * sizeof (struct type *));
2212
2213   for (i = count - 1, tmp_vbase = current_vbase_list; i >= 0; i--, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2214     vbase_array[i] = tmp_vbase->vbasetype;
2215
2216   /* Get rid of constructed chain */
2217   tmp_vbase_2 = tmp_vbase = current_vbase_list;
2218   while (tmp_vbase)
2219     {
2220       tmp_vbase = tmp_vbase->next;
2221       xfree (tmp_vbase_2);
2222       tmp_vbase_2 = tmp_vbase;
2223     }
2224
2225   vbase_array[count] = NULL;
2226   return vbase_array;
2227 }
2228
2229 /* Return the length of the virtual base list of the type DCLASS.  */
2230
2231 int
2232 virtual_base_list_length (struct type *dclass)
2233 {
2234   register int i;
2235   register struct vbase *tmp_vbase;
2236
2237   current_vbase_list = NULL;
2238   virtual_base_list_aux (dclass);
2239
2240   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; i++, tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2241     /* no body */ ;
2242   return i;
2243 }
2244
2245 /* Return the number of elements of the virtual base list of the type
2246    DCLASS, ignoring those appearing in the primary base (and its
2247    primary base, recursively).  */
2248
2249 int
2250 virtual_base_list_length_skip_primaries (struct type *dclass)
2251 {
2252   register int i;
2253   register struct vbase *tmp_vbase;
2254   struct type *primary;
2255
2256   primary = TYPE_RUNTIME_PTR (dclass) ? TYPE_PRIMARY_BASE (dclass) : NULL;
2257
2258   if (!primary)
2259     return virtual_base_list_length (dclass);
2260
2261   current_vbase_list = NULL;
2262   virtual_base_list_aux (dclass);
2263
2264   for (i = 0, tmp_vbase = current_vbase_list; tmp_vbase != NULL; tmp_vbase = tmp_vbase->next)
2265     {
2266       if (virtual_base_index (tmp_vbase->vbasetype, primary) >= 0)
2267         continue;
2268       i++;
2269     }
2270   return i;
2271 }
2272
2273
2274 /* Return the index (position) of type BASE, which is a virtual base
2275    class of DCLASS, in the latter's virtual base list.  A return of -1
2276    indicates "not found" or a problem.  */
2277
2278 int
2279 virtual_base_index (struct type *base, struct type *dclass)
2280 {
2281   register struct type *vbase;
2282   register int i;
2283
2284   if ((TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS) ||
2285       (TYPE_CODE (base) != TYPE_CODE_CLASS))
2286     return -1;
2287
2288   i = 0;
2289   vbase = virtual_base_list (dclass)[0];
2290   while (vbase)
2291     {
2292       if (vbase == base)
2293         break;
2294       vbase = virtual_base_list (dclass)[++i];
2295     }
2296
2297   return vbase ? i : -1;
2298 }
2299
2300
2301
2302 /* Return the index (position) of type BASE, which is a virtual base
2303    class of DCLASS, in the latter's virtual base list. Skip over all
2304    bases that may appear in the virtual base list of the primary base
2305    class of DCLASS (recursively).  A return of -1 indicates "not
2306    found" or a problem.  */
2307
2308 int
2309 virtual_base_index_skip_primaries (struct type *base, struct type *dclass)
2310 {
2311   register struct type *vbase;
2312   register int i, j;
2313   struct type *primary;
2314
2315   if ((TYPE_CODE (dclass) != TYPE_CODE_CLASS) ||
2316       (TYPE_CODE (base) != TYPE_CODE_CLASS))
2317     return -1;
2318
2319   primary = TYPE_RUNTIME_PTR (dclass) ? TYPE_PRIMARY_BASE (dclass) : NULL;
2320
2321   j = -1;
2322   i = 0;
2323   vbase = virtual_base_list (dclass)[0];
2324   while (vbase)
2325     {
2326       if (!primary || (virtual_base_index_skip_primaries (vbase, primary) < 0))
2327         j++;
2328       if (vbase == base)
2329         break;
2330       vbase = virtual_base_list (dclass)[++i];
2331     }
2332
2333   return vbase ? j : -1;
2334 }
2335
2336 /* Return position of a derived class DCLASS in the list of
2337  * primary bases starting with the remotest ancestor.
2338  * Position returned is 0-based. */
2339
2340 int
2341 class_index_in_primary_list (struct type *dclass)
2342 {
2343   struct type *pbc;             /* primary base class */
2344
2345   /* Simply recurse on primary base */
2346   pbc = TYPE_PRIMARY_BASE (dclass);
2347   if (pbc)
2348     return 1 + class_index_in_primary_list (pbc);
2349   else
2350     return 0;
2351 }
2352
2353 /* Return a count of the number of virtual functions a type has.
2354  * This includes all the virtual functions it inherits from its
2355  * base classes too.
2356  */
2357
2358 /* pai: FIXME This doesn't do the right thing: count redefined virtual
2359  * functions only once (latest redefinition)
2360  */
2361
2362 int
2363 count_virtual_fns (struct type *dclass)
2364 {
2365   int fn, oi;                   /* function and overloaded instance indices */
2366   int vfuncs;                   /* count to return */
2367
2368   /* recurse on bases that can share virtual table */
2369   struct type *pbc = primary_base_class (dclass);
2370   if (pbc)
2371     vfuncs = count_virtual_fns (pbc);
2372   else
2373     vfuncs = 0;
2374
2375   for (fn = 0; fn < TYPE_NFN_FIELDS (dclass); fn++)
2376     for (oi = 0; oi < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (dclass, fn); oi++)
2377       if (TYPE_FN_FIELD_VIRTUAL_P (TYPE_FN_FIELDLIST1 (dclass, fn), oi))
2378         vfuncs++;
2379
2380   return vfuncs;
2381 }
2382 \f
2383
2384
2385 /* Functions for overload resolution begin here */
2386
2387 /* Compare two badness vectors A and B and return the result.
2388  * 0 => A and B are identical
2389  * 1 => A and B are incomparable
2390  * 2 => A is better than B
2391  * 3 => A is worse than B */
2392
2393 int
2394 compare_badness (struct badness_vector *a, struct badness_vector *b)
2395 {
2396   int i;
2397   int tmp;
2398   short found_pos = 0;          /* any positives in c? */
2399   short found_neg = 0;          /* any negatives in c? */
2400
2401   /* differing lengths => incomparable */
2402   if (a->length != b->length)
2403     return 1;
2404
2405   /* Subtract b from a */
2406   for (i = 0; i < a->length; i++)
2407     {
2408       tmp = a->rank[i] - b->rank[i];
2409       if (tmp > 0)
2410         found_pos = 1;
2411       else if (tmp < 0)
2412         found_neg = 1;
2413     }
2414
2415   if (found_pos)
2416     {
2417       if (found_neg)
2418         return 1;               /* incomparable */
2419       else
2420         return 3;               /* A > B */
2421     }
2422   else
2423     /* no positives */
2424     {
2425       if (found_neg)
2426         return 2;               /* A < B */
2427       else
2428         return 0;               /* A == B */
2429     }
2430 }
2431
2432 /* Rank a function by comparing its parameter types (PARMS, length NPARMS),
2433  * to the types of an argument list (ARGS, length NARGS).
2434  * Return a pointer to a badness vector. This has NARGS + 1 entries. */
2435
2436 struct badness_vector *
2437 rank_function (struct type **parms, int nparms, struct type **args, int nargs)
2438 {
2439   int i;
2440   struct badness_vector *bv;
2441   int min_len = nparms < nargs ? nparms : nargs;
2442
2443   bv = xmalloc (sizeof (struct badness_vector));
2444   bv->length = nargs + 1;       /* add 1 for the length-match rank */
2445   bv->rank = xmalloc ((nargs + 1) * sizeof (int));
2446
2447   /* First compare the lengths of the supplied lists.
2448    * If there is a mismatch, set it to a high value. */
2449
2450   /* pai/1997-06-03 FIXME: when we have debug info about default
2451    * arguments and ellipsis parameter lists, we should consider those
2452    * and rank the length-match more finely. */
2453
2454   LENGTH_MATCH (bv) = (nargs != nparms) ? LENGTH_MISMATCH_BADNESS : 0;
2455
2456   /* Now rank all the parameters of the candidate function */
2457   for (i = 1; i <= min_len; i++)
2458     bv->rank[i] = rank_one_type (parms[i-1], args[i-1]);
2459
2460   /* If more arguments than parameters, add dummy entries */
2461   for (i = min_len + 1; i <= nargs; i++)
2462     bv->rank[i] = TOO_FEW_PARAMS_BADNESS;
2463
2464   return bv;
2465 }
2466
2467 /* Compare the names of two integer types, assuming that any sign
2468    qualifiers have been checked already.  We do it this way because
2469    there may be an "int" in the name of one of the types.  */
2470
2471 static int
2472 integer_types_same_name_p (const char *first, const char *second)
2473 {
2474   int first_p, second_p;
2475
2476   /* If both are shorts, return 1; if neither is a short, keep checking.  */
2477   first_p = (strstr (first, "short") != NULL);
2478   second_p = (strstr (second, "short") != NULL);
2479   if (first_p && second_p)
2480     return 1;
2481   if (first_p || second_p)
2482     return 0;
2483
2484   /* Likewise for long.  */
2485   first_p = (strstr (first, "long") != NULL);
2486   second_p = (strstr (second, "long") != NULL);
2487   if (first_p && second_p)
2488     return 1;
2489   if (first_p || second_p)
2490     return 0;
2491
2492   /* Likewise for char.  */
2493   first_p = (strstr (first, "char") != NULL);
2494   second_p = (strstr (second, "char") != NULL);
2495   if (first_p && second_p)
2496     return 1;
2497   if (first_p || second_p)
2498     return 0;
2499
2500   /* They must both be ints.  */
2501   return 1;
2502 }
2503
2504 /* Compare one type (PARM) for compatibility with another (ARG).
2505  * PARM is intended to be the parameter type of a function; and
2506  * ARG is the supplied argument's type.  This function tests if
2507  * the latter can be converted to the former.
2508  *
2509  * Return 0 if they are identical types;
2510  * Otherwise, return an integer which corresponds to how compatible
2511  * PARM is to ARG. The higher the return value, the worse the match.
2512  * Generally the "bad" conversions are all uniformly assigned a 100 */
2513
2514 int
2515 rank_one_type (struct type *parm, struct type *arg)
2516 {
2517   /* Identical type pointers */
2518   /* However, this still doesn't catch all cases of same type for arg
2519    * and param. The reason is that builtin types are different from
2520    * the same ones constructed from the object. */
2521   if (parm == arg)
2522     return 0;
2523
2524   /* Resolve typedefs */
2525   if (TYPE_CODE (parm) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2526     parm = check_typedef (parm);
2527   if (TYPE_CODE (arg) == TYPE_CODE_TYPEDEF)
2528     arg = check_typedef (arg);
2529
2530   /*
2531      Well, damnit, if the names are exactly the same,
2532      i'll say they are exactly the same. This happens when we generate
2533      method stubs. The types won't point to the same address, but they
2534      really are the same.
2535   */
2536
2537   if (TYPE_NAME (parm) && TYPE_NAME (arg) &&
2538       !strcmp (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2539       return 0;
2540
2541   /* Check if identical after resolving typedefs */
2542   if (parm == arg)
2543     return 0;
2544
2545   /* See through references, since we can almost make non-references
2546      references. */
2547   if (TYPE_CODE (arg) == TYPE_CODE_REF)
2548     return (rank_one_type (parm, TYPE_TARGET_TYPE (arg))
2549             + REFERENCE_CONVERSION_BADNESS);
2550   if (TYPE_CODE (parm) == TYPE_CODE_REF)
2551     return (rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), arg)
2552             + REFERENCE_CONVERSION_BADNESS);
2553   if (overload_debug)
2554   /* Debugging only. */
2555     fprintf_filtered (gdb_stderr,"------ Arg is %s [%d], parm is %s [%d]\n",
2556         TYPE_NAME (arg), TYPE_CODE (arg), TYPE_NAME (parm), TYPE_CODE (parm));
2557
2558   /* x -> y means arg of type x being supplied for parameter of type y */
2559
2560   switch (TYPE_CODE (parm))
2561     {
2562     case TYPE_CODE_PTR:
2563       switch (TYPE_CODE (arg))
2564         {
2565         case TYPE_CODE_PTR:
2566           if (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (parm)) == TYPE_CODE_VOID)
2567             return VOID_PTR_CONVERSION_BADNESS;
2568           else
2569             return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2570         case TYPE_CODE_ARRAY:
2571           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2572         case TYPE_CODE_FUNC:
2573           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), arg);
2574         case TYPE_CODE_INT:
2575         case TYPE_CODE_ENUM:
2576         case TYPE_CODE_CHAR:
2577         case TYPE_CODE_RANGE:
2578         case TYPE_CODE_BOOL:
2579           return POINTER_CONVERSION_BADNESS;
2580         default:
2581           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2582         }
2583     case TYPE_CODE_ARRAY:
2584       switch (TYPE_CODE (arg))
2585         {
2586         case TYPE_CODE_PTR:
2587         case TYPE_CODE_ARRAY:
2588           return rank_one_type (TYPE_TARGET_TYPE (parm), TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2589         default:
2590           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2591         }
2592     case TYPE_CODE_FUNC:
2593       switch (TYPE_CODE (arg))
2594         {
2595         case TYPE_CODE_PTR:     /* funcptr -> func */
2596           return rank_one_type (parm, TYPE_TARGET_TYPE (arg));
2597         default:
2598           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2599         }
2600     case TYPE_CODE_INT:
2601       switch (TYPE_CODE (arg))
2602         {
2603         case TYPE_CODE_INT:
2604           if (TYPE_LENGTH (arg) == TYPE_LENGTH (parm))
2605             {
2606               /* Deal with signed, unsigned, and plain chars and
2607                  signed and unsigned ints */
2608               if (TYPE_NOSIGN (parm))
2609                 {
2610                   /* This case only for character types */
2611                   if (TYPE_NOSIGN (arg))        /* plain char -> plain char */
2612                     return 0;
2613                   else
2614                     return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;  /* signed/unsigned char -> plain char */
2615                 }
2616               else if (TYPE_UNSIGNED (parm))
2617                 {
2618                   if (TYPE_UNSIGNED (arg))
2619                     {
2620                       /* unsigned int -> unsigned int, or unsigned long -> unsigned long */
2621                       if (integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2622                         return 0;
2623                       else if (integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (arg), "int")
2624                                && integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (parm), "long"))
2625                         return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;       /* unsigned int -> unsigned long */
2626                       else
2627                         return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;      /* unsigned long -> unsigned int */
2628                     }
2629                   else
2630                     {
2631                       if (integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (arg), "long")
2632                           && integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (parm), "int"))
2633                         return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;      /* signed long -> unsigned int */
2634                       else
2635                         return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;      /* signed int/long -> unsigned int/long */
2636                     }
2637                 }
2638               else if (!TYPE_NOSIGN (arg) && !TYPE_UNSIGNED (arg))
2639                 {
2640                   if (integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (parm), TYPE_NAME (arg)))
2641                     return 0;
2642                   else if (integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (arg), "int")
2643                            && integer_types_same_name_p (TYPE_NAME (parm), "long"))
2644                     return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2645                   else
2646                     return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2647                 }
2648               else
2649                 return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2650             }
2651           else if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2652             return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2653           else
2654             return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2655         case TYPE_CODE_ENUM:
2656         case TYPE_CODE_CHAR:
2657         case TYPE_CODE_RANGE:
2658         case TYPE_CODE_BOOL:
2659           return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2660         case TYPE_CODE_FLT:
2661           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2662         case TYPE_CODE_PTR:
2663           return NS_POINTER_CONVERSION_BADNESS;
2664         default:
2665           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2666         }
2667       break;
2668     case TYPE_CODE_ENUM:
2669       switch (TYPE_CODE (arg))
2670         {
2671         case TYPE_CODE_INT:
2672         case TYPE_CODE_CHAR:
2673         case TYPE_CODE_RANGE:
2674         case TYPE_CODE_BOOL:
2675         case TYPE_CODE_ENUM:
2676           return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2677         case TYPE_CODE_FLT:
2678           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2679         default:
2680           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2681         }
2682       break;
2683     case TYPE_CODE_CHAR:
2684       switch (TYPE_CODE (arg))
2685         {
2686         case TYPE_CODE_RANGE:
2687         case TYPE_CODE_BOOL:
2688         case TYPE_CODE_ENUM:
2689           return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2690         case TYPE_CODE_FLT:
2691           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2692         case TYPE_CODE_INT:
2693           if (TYPE_LENGTH (arg) > TYPE_LENGTH (parm))
2694             return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2695           else if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2696             return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2697           /* >>> !! else fall through !! <<< */
2698         case TYPE_CODE_CHAR:
2699           /* Deal with signed, unsigned, and plain chars for C++
2700              and with int cases falling through from previous case */
2701           if (TYPE_NOSIGN (parm))
2702             {
2703               if (TYPE_NOSIGN (arg))
2704                 return 0;
2705               else
2706                 return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2707             }
2708           else if (TYPE_UNSIGNED (parm))
2709             {
2710               if (TYPE_UNSIGNED (arg))
2711                 return 0;
2712               else
2713                 return INTEGER_PROMOTION_BADNESS;
2714             }
2715           else if (!TYPE_NOSIGN (arg) && !TYPE_UNSIGNED (arg))
2716             return 0;
2717           else
2718             return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2719         default:
2720           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2721         }
2722       break;
2723     case TYPE_CODE_RANGE:
2724       switch (TYPE_CODE (arg))
2725         {
2726         case TYPE_CODE_INT:
2727         case TYPE_CODE_CHAR:
2728         case TYPE_CODE_RANGE:
2729         case TYPE_CODE_BOOL:
2730         case TYPE_CODE_ENUM:
2731           return INTEGER_CONVERSION_BADNESS;
2732         case TYPE_CODE_FLT:
2733           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2734         default:
2735           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2736         }
2737       break;
2738     case TYPE_CODE_BOOL:
2739       switch (TYPE_CODE (arg))
2740         {
2741         case TYPE_CODE_INT:
2742         case TYPE_CODE_CHAR:
2743         case TYPE_CODE_RANGE:
2744         case TYPE_CODE_ENUM:
2745         case TYPE_CODE_FLT:
2746         case TYPE_CODE_PTR:
2747           return BOOLEAN_CONVERSION_BADNESS;
2748         case TYPE_CODE_BOOL:
2749           return 0;
2750         default:
2751           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2752         }
2753       break;
2754     case TYPE_CODE_FLT:
2755       switch (TYPE_CODE (arg))
2756         {
2757         case TYPE_CODE_FLT:
2758           if (TYPE_LENGTH (arg) < TYPE_LENGTH (parm))
2759             return FLOAT_PROMOTION_BADNESS;
2760           else if (TYPE_LENGTH (arg) == TYPE_LENGTH (parm))
2761             return 0;
2762           else
2763             return FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2764         case TYPE_CODE_INT:
2765         case TYPE_CODE_BOOL:
2766         case TYPE_CODE_ENUM:
2767         case TYPE_CODE_RANGE:
2768         case TYPE_CODE_CHAR:
2769           return INT_FLOAT_CONVERSION_BADNESS;
2770         default:
2771           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2772         }
2773       break;
2774     case TYPE_CODE_COMPLEX:
2775       switch (TYPE_CODE (arg))
2776         {                       /* Strictly not needed for C++, but... */
2777         case TYPE_CODE_FLT:
2778           return FLOAT_PROMOTION_BADNESS;
2779         case TYPE_CODE_COMPLEX:
2780           return 0;
2781         default:
2782           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2783         }
2784       break;
2785     case TYPE_CODE_STRUCT:
2786       /* currently same as TYPE_CODE_CLASS */
2787       switch (TYPE_CODE (arg))
2788         {
2789         case TYPE_CODE_STRUCT:
2790           /* Check for derivation */
2791           if (is_ancestor (parm, arg))
2792             return BASE_CONVERSION_BADNESS;
2793           /* else fall through */
2794         default:
2795           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2796         }
2797       break;
2798     case TYPE_CODE_UNION:
2799       switch (TYPE_CODE (arg))
2800         {
2801         case TYPE_CODE_UNION:
2802         default:
2803           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2804         }
2805       break;
2806     case TYPE_CODE_MEMBER:
2807       switch (TYPE_CODE (arg))
2808         {
2809         default:
2810           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2811         }
2812       break;
2813     case TYPE_CODE_METHOD:
2814       switch (TYPE_CODE (arg))
2815         {
2816
2817         default:
2818           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2819         }
2820       break;
2821     case TYPE_CODE_REF:
2822       switch (TYPE_CODE (arg))
2823         {
2824
2825         default:
2826           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2827         }
2828
2829       break;
2830     case TYPE_CODE_SET:
2831       switch (TYPE_CODE (arg))
2832         {
2833           /* Not in C++ */
2834         case TYPE_CODE_SET:
2835           return rank_one_type (TYPE_FIELD_TYPE (parm, 0), TYPE_FIELD_TYPE (arg, 0));
2836         default:
2837           return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2838         }
2839       break;
2840     case TYPE_CODE_VOID:
2841     default:
2842       return INCOMPATIBLE_TYPE_BADNESS;
2843     }                           /* switch (TYPE_CODE (arg)) */
2844 }
2845
2846
2847 /* End of functions for overload resolution */
2848
2849 static void
2850 print_bit_vector (B_TYPE *bits, int nbits)
2851 {
2852   int bitno;
2853
2854   for (bitno = 0; bitno < nbits; bitno++)
2855     {
2856       if ((bitno % 8) == 0)
2857         {
2858           puts_filtered (" ");
2859         }
2860       if (B_TST (bits, bitno))
2861         {
2862           printf_filtered ("1");
2863         }
2864       else
2865         {
2866           printf_filtered ("0");
2867         }
2868     }
2869 }
2870
2871 /* Note the first arg should be the "this" pointer, we may not want to
2872    include it since we may get into a infinitely recursive situation.  */
2873
2874 static void
2875 print_arg_types (struct field *args, int nargs, int spaces)
2876 {
2877   if (args != NULL)
2878     {
2879       int i;
2880
2881       for (i = 0; i < nargs; i++)
2882         recursive_dump_type (args[i].type, spaces + 2);
2883     }
2884 }
2885
2886 static void
2887 dump_fn_fieldlists (struct type *type, int spaces)
2888 {
2889   int method_idx;
2890   int overload_idx;
2891   struct fn_field *f;
2892
2893   printfi_filtered (spaces, "fn_fieldlists ");
2894   gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELDLISTS (type), gdb_stdout);
2895   printf_filtered ("\n");
2896   for (method_idx = 0; method_idx < TYPE_NFN_FIELDS (type); method_idx++)
2897     {
2898       f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_idx);
2899       printfi_filtered (spaces + 2, "[%d] name '%s' (",
2900                         method_idx,
2901                         TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_idx));
2902       gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_idx),
2903                               gdb_stdout);
2904       printf_filtered (") length %d\n",
2905                        TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_idx));
2906       for (overload_idx = 0;
2907            overload_idx < TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, method_idx);
2908            overload_idx++)
2909         {
2910           printfi_filtered (spaces + 4, "[%d] physname '%s' (",
2911                             overload_idx,
2912                             TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, overload_idx));
2913           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, overload_idx),
2914                                   gdb_stdout);
2915           printf_filtered (")\n");
2916           printfi_filtered (spaces + 8, "type ");
2917           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx), gdb_stdout);
2918           printf_filtered ("\n");
2919
2920           recursive_dump_type (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx),
2921                                spaces + 8 + 2);
2922
2923           printfi_filtered (spaces + 8, "args ");
2924           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, overload_idx), gdb_stdout);
2925           printf_filtered ("\n");
2926
2927           print_arg_types (TYPE_FN_FIELD_ARGS (f, overload_idx),
2928                            TYPE_NFIELDS (TYPE_FN_FIELD_TYPE (f, overload_idx)),
2929                            spaces);
2930           printfi_filtered (spaces + 8, "fcontext ");
2931           gdb_print_host_address (TYPE_FN_FIELD_FCONTEXT (f, overload_idx),
2932                                   gdb_stdout);
2933           printf_filtered ("\n");
2934
2935           printfi_filtered (spaces + 8, "is_const %d\n",
2936                             TYPE_FN_FIELD_CONST (f, overload_idx));
2937           printfi_filtered (spaces + 8, "is_volatile %d\n",
2938                             TYPE_FN_FIELD_VOLATILE (f, overload_idx));
2939           printfi_filtered (spaces + 8, "is_private %d\n",
2940                             TYPE_FN_FIELD_PRIVATE (f, overload_idx));
2941           printfi_filtered (spaces + 8, "is_protected %d\n",
2942                             TYPE_FN_FIELD_PROTECTED (f, overload_idx));
2943           printfi_filtered (spaces + 8, "is_stub %d\n",
2944                             TYPE_FN_FIELD_STUB (f, overload_idx));
2945           printfi_filtered (spaces + 8, "voffset %u\n",
2946                             TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, overload_idx));
2947         }
2948     }
2949 }
2950
2951 static void
2952 print_cplus_stuff (struct type *type, int spaces)
2953 {
2954   printfi_filtered (spaces, "n_baseclasses %d\n",
2955                     TYPE_N_BASECLASSES (type));
2956   printfi_filtered (spaces, "nfn_fields %d\n",
2957                     TYPE_NFN_FIELDS (type));
2958   printfi_filtered (spaces, "nfn_fields_total %d\n",
2959                     TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type));
2960   if (TYPE_N_BASECLASSES (type) > 0)
2961     {
2962       printfi_filtered (spaces, "virtual_field_bits (%d bits at *",
2963                         TYPE_N_BASECLASSES (type));
2964       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), gdb_stdout);
2965       printf_filtered (")");
2966
2967       print_bit_vector (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type),
2968                         TYPE_N_BASECLASSES (type));
2969       puts_filtered ("\n");
2970     }
2971   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0)
2972     {
2973       if (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) != NULL)
2974         {
2975           printfi_filtered (spaces, "private_field_bits (%d bits at *",
2976                             TYPE_NFIELDS (type));
2977           gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), gdb_stdout);
2978           printf_filtered (")");
2979           print_bit_vector (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type),
2980                             TYPE_NFIELDS (type));
2981           puts_filtered ("\n");
2982         }
2983       if (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) != NULL)
2984         {
2985           printfi_filtered (spaces, "protected_field_bits (%d bits at *",
2986                             TYPE_NFIELDS (type));
2987           gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), gdb_stdout);
2988           printf_filtered (")");
2989           print_bit_vector (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type),
2990                             TYPE_NFIELDS (type));
2991           puts_filtered ("\n");
2992         }
2993     }
2994   if (TYPE_NFN_FIELDS (type) > 0)
2995     {
2996       dump_fn_fieldlists (type, spaces);
2997     }
2998 }
2999
3000 static void
3001 print_bound_type (int bt)
3002 {
3003   switch (bt)
3004     {
3005     case BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED:
3006       printf_filtered ("(BOUND_CANNOT_BE_DETERMINED)");
3007       break;
3008     case BOUND_BY_REF_ON_STACK:
3009       printf_filtered ("(BOUND_BY_REF_ON_STACK)");
3010       break;
3011     case BOUND_BY_VALUE_ON_STACK:
3012       printf_filtered ("(BOUND_BY_VALUE_ON_STACK)");
3013       break;
3014     case BOUND_BY_REF_IN_REG:
3015       printf_filtered ("(BOUND_BY_REF_IN_REG)");
3016       break;
3017     case BOUND_BY_VALUE_IN_REG:
3018       printf_filtered ("(BOUND_BY_VALUE_IN_REG)");
3019       break;
3020     case BOUND_SIMPLE:
3021       printf_filtered ("(BOUND_SIMPLE)");
3022       break;
3023     default:
3024       printf_filtered ("(unknown bound type)");
3025       break;
3026     }
3027 }
3028
3029 static struct obstack dont_print_type_obstack;
3030
3031 void
3032 recursive_dump_type (struct type *type, int spaces)
3033 {
3034   int idx;
3035
3036   if (spaces == 0)
3037     obstack_begin (&dont_print_type_obstack, 0);
3038
3039   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
3040       || (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) && TYPE_NFN_FIELDS (type) > 0))
3041     {
3042       struct type **first_dont_print
3043       = (struct type **) obstack_base (&dont_print_type_obstack);
3044
3045       int i = (struct type **) obstack_next_free (&dont_print_type_obstack)
3046       - first_dont_print;
3047
3048       while (--i >= 0)
3049         {
3050           if (type == first_dont_print[i])
3051             {
3052               printfi_filtered (spaces, "type node ");
3053               gdb_print_host_address (type, gdb_stdout);
3054               printf_filtered (" <same as already seen type>\n");
3055               return;
3056             }
3057         }
3058
3059       obstack_ptr_grow (&dont_print_type_obstack, type);
3060     }
3061
3062   printfi_filtered (spaces, "type node ");
3063   gdb_print_host_address (type, gdb_stdout);
3064   printf_filtered ("\n");
3065   printfi_filtered (spaces, "name '%s' (",
3066                     TYPE_NAME (type) ? TYPE_NAME (type) : "<NULL>");
3067   gdb_print_host_address (TYPE_NAME (type), gdb_stdout);
3068   printf_filtered (")\n");
3069   printfi_filtered (spaces, "tagname '%s' (",
3070                     TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) : "<NULL>");
3071   gdb_print_host_address (TYPE_TAG_NAME (type), gdb_stdout);
3072   printf_filtered (")\n");
3073   printfi_filtered (spaces, "code 0x%x ", TYPE_CODE (type));
3074   switch (TYPE_CODE (type))
3075     {
3076     case TYPE_CODE_UNDEF:
3077       printf_filtered ("(TYPE_CODE_UNDEF)");
3078       break;
3079     case TYPE_CODE_PTR:
3080       printf_filtered ("(TYPE_CODE_PTR)");
3081       break;
3082     case TYPE_CODE_ARRAY:
3083       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ARRAY)");
3084       break;
3085     case TYPE_CODE_STRUCT:
3086       printf_filtered ("(TYPE_CODE_STRUCT)");
3087       break;
3088     case TYPE_CODE_UNION:
3089       printf_filtered ("(TYPE_CODE_UNION)");
3090       break;
3091     case TYPE_CODE_ENUM:
3092       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ENUM)");
3093       break;
3094     case TYPE_CODE_FUNC:
3095       printf_filtered ("(TYPE_CODE_FUNC)");
3096       break;
3097     case TYPE_CODE_INT:
3098       printf_filtered ("(TYPE_CODE_INT)");
3099       break;
3100     case TYPE_CODE_FLT:
3101       printf_filtered ("(TYPE_CODE_FLT)");
3102       break;
3103     case TYPE_CODE_VOID:
3104       printf_filtered ("(TYPE_CODE_VOID)");
3105       break;
3106     case TYPE_CODE_SET:
3107       printf_filtered ("(TYPE_CODE_SET)");
3108       break;
3109     case TYPE_CODE_RANGE:
3110       printf_filtered ("(TYPE_CODE_RANGE)");
3111       break;
3112     case TYPE_CODE_STRING:
3113       printf_filtered ("(TYPE_CODE_STRING)");
3114       break;
3115     case TYPE_CODE_BITSTRING:
3116       printf_filtered ("(TYPE_CODE_BITSTRING)");
3117       break;
3118     case TYPE_CODE_ERROR:
3119       printf_filtered ("(TYPE_CODE_ERROR)");
3120       break;
3121     case TYPE_CODE_MEMBER:
3122       printf_filtered ("(TYPE_CODE_MEMBER)");
3123       break;
3124     case TYPE_CODE_METHOD:
3125       printf_filtered ("(TYPE_CODE_METHOD)");
3126       break;
3127     case TYPE_CODE_REF:
3128       printf_filtered ("(TYPE_CODE_REF)");
3129       break;
3130     case TYPE_CODE_CHAR:
3131       printf_filtered ("(TYPE_CODE_CHAR)");
3132       break;
3133     case TYPE_CODE_BOOL:
3134       printf_filtered ("(TYPE_CODE_BOOL)");
3135       break;
3136     case TYPE_CODE_COMPLEX:
3137       printf_filtered ("(TYPE_CODE_COMPLEX)");
3138       break;
3139     case TYPE_CODE_TYPEDEF:
3140       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TYPEDEF)");
3141       break;
3142     case TYPE_CODE_TEMPLATE:
3143       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TEMPLATE)");
3144       break;
3145     case TYPE_CODE_TEMPLATE_ARG:
3146       printf_filtered ("(TYPE_CODE_TEMPLATE_ARG)");
3147       break;
3148     default:
3149       printf_filtered ("(UNKNOWN TYPE CODE)");
3150       break;
3151     }
3152   puts_filtered ("\n");
3153   printfi_filtered (spaces, "length %d\n", TYPE_LENGTH (type));
3154   printfi_filtered (spaces, "upper_bound_type 0x%x ",
3155                     TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type));
3156   print_bound_type (TYPE_ARRAY_UPPER_BOUND_TYPE (type));
3157   puts_filtered ("\n");
3158   printfi_filtered (spaces, "lower_bound_type 0x%x ",
3159                     TYPE_ARRAY_LOWER_BOUND_TYPE (type));
3160   print_bound_type (TYPE_ARRAY_LOWER_BOUND_TYPE (type));
3161   puts_filtered ("\n");
3162   printfi_filtered (spaces, "objfile ");
3163   gdb_print_host_address (TYPE_OBJFILE (type), gdb_stdout);
3164   printf_filtered ("\n");
3165   printfi_filtered (spaces, "target_type ");
3166   gdb_print_host_address (TYPE_TARGET_TYPE (type), gdb_stdout);
3167   printf_filtered ("\n");
3168   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL)
3169     {
3170       recursive_dump_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), spaces + 2);
3171     }
3172   printfi_filtered (spaces, "pointer_type ");
3173   gdb_print_host_address (TYPE_POINTER_TYPE (type), gdb_stdout);
3174   printf_filtered ("\n");
3175   printfi_filtered (spaces, "reference_type ");
3176   gdb_print_host_address (TYPE_REFERENCE_TYPE (type), gdb_stdout);
3177   printf_filtered ("\n");
3178   printfi_filtered (spaces, "type_chain ");
3179   gdb_print_host_address (TYPE_CHAIN (type), gdb_stdout);
3180   printf_filtered ("\n");
3181   printfi_filtered (spaces, "instance_flags 0x%x", TYPE_INSTANCE_FLAGS (type));
3182   if (TYPE_CONST (type))
3183     {
3184       puts_filtered (" TYPE_FLAG_CONST");
3185     }
3186   if (TYPE_VOLATILE (type))
3187     {
3188       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VOLATILE");
3189     }
3190   if (TYPE_CODE_SPACE (type))
3191     {
3192       puts_filtered (" TYPE_FLAG_CODE_SPACE");
3193     }
3194   if (TYPE_DATA_SPACE (type))
3195     {
3196       puts_filtered (" TYPE_FLAG_DATA_SPACE");
3197     }
3198   if (TYPE_ADDRESS_CLASS_1 (type))
3199     {
3200       puts_filtered (" TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_1");
3201     }
3202   if (TYPE_ADDRESS_CLASS_2 (type))
3203     {
3204       puts_filtered (" TYPE_FLAG_ADDRESS_CLASS_2");
3205     }
3206   puts_filtered ("\n");
3207   printfi_filtered (spaces, "flags 0x%x", TYPE_FLAGS (type));
3208   if (TYPE_UNSIGNED (type))
3209     {
3210       puts_filtered (" TYPE_FLAG_UNSIGNED");
3211     }
3212   if (TYPE_NOSIGN (type))
3213     {
3214       puts_filtered (" TYPE_FLAG_NOSIGN");
3215     }
3216   if (TYPE_STUB (type))
3217     {
3218       puts_filtered (" TYPE_FLAG_STUB");
3219     }
3220   if (TYPE_TARGET_STUB (type))
3221     {
3222       puts_filtered (" TYPE_FLAG_TARGET_STUB");
3223     }
3224   if (TYPE_STATIC (type))
3225     {
3226       puts_filtered (" TYPE_FLAG_STATIC");
3227     }
3228   if (TYPE_PROTOTYPED (type))
3229     {
3230       puts_filtered (" TYPE_FLAG_PROTOTYPED");
3231     }
3232   if (TYPE_INCOMPLETE (type))
3233     {
3234       puts_filtered (" TYPE_FLAG_INCOMPLETE");
3235     }
3236   if (TYPE_VARARGS (type))
3237     {
3238       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VARARGS");
3239     }
3240   /* This is used for things like AltiVec registers on ppc.  Gcc emits
3241      an attribute for the array type, which tells whether or not we
3242      have a vector, instead of a regular array.  */
3243   if (TYPE_VECTOR (type))
3244     {
3245       puts_filtered (" TYPE_FLAG_VECTOR");
3246     }
3247   puts_filtered ("\n");
3248   printfi_filtered (spaces, "nfields %d ", TYPE_NFIELDS (type));
3249   gdb_print_host_address (TYPE_FIELDS (type), gdb_stdout);
3250   puts_filtered ("\n");
3251   for (idx = 0; idx < TYPE_NFIELDS (type); idx++)
3252     {
3253       printfi_filtered (spaces + 2,
3254                         "[%d] bitpos %d bitsize %d type ",
3255                         idx, TYPE_FIELD_BITPOS (type, idx),
3256                         TYPE_FIELD_BITSIZE (type, idx));
3257       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx), gdb_stdout);
3258       printf_filtered (" name '%s' (",
3259                        TYPE_FIELD_NAME (type, idx) != NULL
3260                        ? TYPE_FIELD_NAME (type, idx)
3261                        : "<NULL>");
3262       gdb_print_host_address (TYPE_FIELD_NAME (type, idx), gdb_stdout);
3263       printf_filtered (")\n");
3264       if (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx) != NULL)
3265         {
3266           recursive_dump_type (TYPE_FIELD_TYPE (type, idx), spaces + 4);
3267         }
3268     }
3269   printfi_filtered (spaces, "vptr_basetype ");
3270   gdb_print_host_address (TYPE_VPTR_BASETYPE (type), gdb_stdout);
3271   puts_filtered ("\n");
3272   if (TYPE_VPTR_BASETYPE (type) != NULL)
3273     {
3274       recursive_dump_type (TYPE_VPTR_BASETYPE (type), spaces + 2);
3275     }
3276   printfi_filtered (spaces, "vptr_fieldno %d\n", TYPE_VPTR_FIELDNO (type));
3277   switch (TYPE_CODE (type))
3278     {
3279     case TYPE_CODE_STRUCT:
3280       printfi_filtered (spaces, "cplus_stuff ");
3281       gdb_print_host_address (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type), gdb_stdout);
3282       puts_filtered ("\n");
3283       print_cplus_stuff (type, spaces);
3284       break;
3285
3286     case TYPE_CODE_FLT:
3287       printfi_filtered (spaces, "floatformat ");
3288       if (TYPE_FLOATFORMAT (type) == NULL
3289           || TYPE_FLOATFORMAT (type)->name == NULL)
3290         puts_filtered ("(null)");
3291       else
3292         puts_filtered (TYPE_FLOATFORMAT (type)->name);
3293       puts_filtered ("\n");
3294       break;
3295
3296     default:
3297       /* We have to pick one of the union types to be able print and test
3298          the value.  Pick cplus_struct_type, even though we know it isn't
3299          any particular one. */
3300       printfi_filtered (spaces, "type_specific ");
3301       gdb_print_host_address (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type), gdb_stdout);
3302       if (TYPE_CPLUS_SPECIFIC (type) != NULL)
3303         {
3304           printf_filtered (" (unknown data form)");
3305         }
3306       printf_filtered ("\n");
3307       break;
3308
3309     }
3310   if (spaces == 0)
3311     obstack_free (&dont_print_type_obstack, NULL);
3312 }
3313
3314 static void build_gdbtypes (void);
3315 static void
3316 build_gdbtypes (void)
3317 {
3318   builtin_type_void =
3319     init_type (TYPE_CODE_VOID, 1,
3320                0,
3321                "void", (struct objfile *) NULL);
3322   builtin_type_char =
3323     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3324                (TYPE_FLAG_NOSIGN
3325                 | (TARGET_CHAR_SIGNED ? 0 : TYPE_FLAG_UNSIGNED)),
3326                "char", (struct objfile *) NULL);
3327   builtin_type_true_char =
3328     init_type (TYPE_CODE_CHAR, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3329                0,
3330                "true character", (struct objfile *) NULL);
3331   builtin_type_signed_char =
3332     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3333                0,
3334                "signed char", (struct objfile *) NULL);
3335   builtin_type_unsigned_char =
3336     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3337                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3338                "unsigned char", (struct objfile *) NULL);
3339   builtin_type_short =
3340     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_SHORT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3341                0,
3342                "short", (struct objfile *) NULL);
3343   builtin_type_unsigned_short =
3344     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_SHORT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3345                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3346                "unsigned short", (struct objfile *) NULL);
3347   builtin_type_int =
3348     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_INT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3349                0,
3350                "int", (struct objfile *) NULL);
3351   builtin_type_unsigned_int =
3352     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_INT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3353                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3354                "unsigned int", (struct objfile *) NULL);
3355   builtin_type_long =
3356     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3357                0,
3358                "long", (struct objfile *) NULL);
3359   builtin_type_unsigned_long =
3360     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3361                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3362                "unsigned long", (struct objfile *) NULL);
3363   builtin_type_long_long =
3364     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3365                0,
3366                "long long", (struct objfile *) NULL);
3367   builtin_type_unsigned_long_long =
3368     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_LONG_LONG_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3369                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3370                "unsigned long long", (struct objfile *) NULL);
3371   builtin_type_float =
3372     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_FLOAT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3373                0,
3374                "float", (struct objfile *) NULL);
3375 /* vinschen@redhat.com 2002-02-08:
3376    The below lines are disabled since they are doing the wrong
3377    thing for non-multiarch targets.  They are setting the correct
3378    type of floats for the target but while on multiarch targets
3379    this is done everytime the architecture changes, it's done on
3380    non-multiarch targets only on startup, leaving the wrong values
3381    in even if the architecture changes (eg. from big-endian to
3382    little-endian).  */
3383 #if 0
3384   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_float) = TARGET_FLOAT_FORMAT;
3385 #endif
3386   builtin_type_double =
3387     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3388                0,
3389                "double", (struct objfile *) NULL);
3390 #if 0
3391   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_double) = TARGET_DOUBLE_FORMAT;
3392 #endif
3393   builtin_type_long_double =
3394     init_type (TYPE_CODE_FLT, TARGET_LONG_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3395                0,
3396                "long double", (struct objfile *) NULL);
3397 #if 0
3398   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_long_double) = TARGET_LONG_DOUBLE_FORMAT;
3399 #endif
3400   builtin_type_complex =
3401     init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 2 * TARGET_FLOAT_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3402                0,
3403                "complex", (struct objfile *) NULL);
3404   TYPE_TARGET_TYPE (builtin_type_complex) = builtin_type_float;
3405   builtin_type_double_complex =
3406     init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 2 * TARGET_DOUBLE_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3407                0,
3408                "double complex", (struct objfile *) NULL);
3409   TYPE_TARGET_TYPE (builtin_type_double_complex) = builtin_type_double;
3410   builtin_type_string =
3411     init_type (TYPE_CODE_STRING, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3412                0,
3413                "string", (struct objfile *) NULL);
3414   builtin_type_int0 =
3415     init_type (TYPE_CODE_INT, 0 / 8,
3416                0,
3417                "int0_t", (struct objfile *) NULL);
3418   builtin_type_int8 =
3419     init_type (TYPE_CODE_INT, 8 / 8,
3420                0,
3421                "int8_t", (struct objfile *) NULL);
3422   builtin_type_uint8 =
3423     init_type (TYPE_CODE_INT, 8 / 8,
3424                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3425                "uint8_t", (struct objfile *) NULL);
3426   builtin_type_int16 =
3427     init_type (TYPE_CODE_INT, 16 / 8,
3428                0,
3429                "int16_t", (struct objfile *) NULL);
3430   builtin_type_uint16 =
3431     init_type (TYPE_CODE_INT, 16 / 8,
3432                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3433                "uint16_t", (struct objfile *) NULL);
3434   builtin_type_int32 =
3435     init_type (TYPE_CODE_INT, 32 / 8,
3436                0,
3437                "int32_t", (struct objfile *) NULL);
3438   builtin_type_uint32 =
3439     init_type (TYPE_CODE_INT, 32 / 8,
3440                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3441                "uint32_t", (struct objfile *) NULL);
3442   builtin_type_int64 =
3443     init_type (TYPE_CODE_INT, 64 / 8,
3444                0,
3445                "int64_t", (struct objfile *) NULL);
3446   builtin_type_uint64 =
3447     init_type (TYPE_CODE_INT, 64 / 8,
3448                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3449                "uint64_t", (struct objfile *) NULL);
3450   builtin_type_int128 =
3451     init_type (TYPE_CODE_INT, 128 / 8,
3452                0,
3453                "int128_t", (struct objfile *) NULL);
3454   builtin_type_uint128 =
3455     init_type (TYPE_CODE_INT, 128 / 8,
3456                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3457                "uint128_t", (struct objfile *) NULL);
3458   builtin_type_bool =
3459     init_type (TYPE_CODE_BOOL, TARGET_CHAR_BIT / TARGET_CHAR_BIT,
3460                0,
3461                "bool", (struct objfile *) NULL);
3462
3463   /* Add user knob for controlling resolution of opaque types */
3464   add_show_from_set
3465     (add_set_cmd ("opaque-type-resolution", class_support, var_boolean, (char *) &opaque_type_resolution,
3466                   "Set resolution of opaque struct/class/union types (if set before loading symbols).",
3467                   &setlist),
3468      &showlist);
3469   opaque_type_resolution = 1;
3470
3471   /* Build SIMD types.  */
3472   builtin_type_v4sf
3473     = init_simd_type ("__builtin_v4sf", builtin_type_float, "f", 4);
3474   builtin_type_v4si
3475     = init_simd_type ("__builtin_v4si", builtin_type_int32, "f", 4);
3476   builtin_type_v16qi
3477     = init_simd_type ("__builtin_v16qi", builtin_type_int8, "f", 16);
3478   builtin_type_v8qi
3479     = init_simd_type ("__builtin_v8qi", builtin_type_int8, "f", 8);
3480   builtin_type_v8hi
3481     = init_simd_type ("__builtin_v8hi", builtin_type_int16, "f", 8);
3482   builtin_type_v4hi
3483     = init_simd_type ("__builtin_v4hi", builtin_type_int16, "f", 4);
3484   builtin_type_v2si
3485     = init_simd_type ("__builtin_v2si", builtin_type_int32, "f", 2);
3486
3487   /* 128 bit vectors.  */
3488   builtin_type_v2_double = init_vector_type (builtin_type_double, 2);
3489   builtin_type_v4_float = init_vector_type (builtin_type_float, 4);
3490   builtin_type_v2_int64 = init_vector_type (builtin_type_int64, 2);
3491   builtin_type_v4_int32 = init_vector_type (builtin_type_int32, 4);
3492   builtin_type_v8_int16 = init_vector_type (builtin_type_int16, 8);
3493   builtin_type_v16_int8 = init_vector_type (builtin_type_int8, 16);
3494   /* 64 bit vectors.  */
3495   builtin_type_v2_float = init_vector_type (builtin_type_float, 2);
3496   builtin_type_v2_int32 = init_vector_type (builtin_type_int32, 2);
3497   builtin_type_v4_int16 = init_vector_type (builtin_type_int16, 4);
3498   builtin_type_v8_int8 = init_vector_type (builtin_type_int8, 8);
3499
3500   /* Vector types.  */
3501   builtin_type_vec64 = build_builtin_type_vec64 ();
3502   builtin_type_vec64i = build_builtin_type_vec64i ();
3503   builtin_type_vec128 = build_builtin_type_vec128 ();
3504   builtin_type_vec128i = build_builtin_type_vec128i ();
3505
3506   /* Pointer/Address types. */
3507
3508   /* NOTE: on some targets, addresses and pointers are not necessarily
3509      the same --- for example, on the D10V, pointers are 16 bits long,
3510      but addresses are 32 bits long.  See doc/gdbint.texinfo,
3511      ``Pointers Are Not Always Addresses''.
3512
3513      The upshot is:
3514      - gdb's `struct type' always describes the target's
3515        representation.
3516      - gdb's `struct value' objects should always hold values in
3517        target form.
3518      - gdb's CORE_ADDR values are addresses in the unified virtual
3519        address space that the assembler and linker work with.  Thus,
3520        since target_read_memory takes a CORE_ADDR as an argument, it
3521        can access any memory on the target, even if the processor has
3522        separate code and data address spaces.
3523
3524      So, for example:
3525      - If v is a value holding a D10V code pointer, its contents are
3526        in target form: a big-endian address left-shifted two bits.
3527      - If p is a D10V pointer type, TYPE_LENGTH (p) == 2, just as
3528        sizeof (void *) == 2 on the target.
3529
3530      In this context, builtin_type_CORE_ADDR is a bit odd: it's a
3531      target type for a value the target will never see.  It's only
3532      used to hold the values of (typeless) linker symbols, which are
3533      indeed in the unified virtual address space.  */
3534   builtin_type_void_data_ptr = make_pointer_type (builtin_type_void, NULL);
3535   builtin_type_void_func_ptr
3536     = lookup_pointer_type (lookup_function_type (builtin_type_void));
3537   builtin_type_CORE_ADDR =
3538     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_ADDR_BIT / 8,
3539                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3540                "__CORE_ADDR", (struct objfile *) NULL);
3541   builtin_type_bfd_vma =
3542     init_type (TYPE_CODE_INT, TARGET_BFD_VMA_BIT / 8,
3543                TYPE_FLAG_UNSIGNED,
3544                "__bfd_vma", (struct objfile *) NULL);
3545 }
3546
3547 extern void _initialize_gdbtypes (void);
3548 void
3549 _initialize_gdbtypes (void)
3550 {
3551   struct cmd_list_element *c;
3552   build_gdbtypes ();
3553
3554   /* FIXME - For the moment, handle types by swapping them in and out.
3555      Should be using the per-architecture data-pointer and a large
3556      struct. */
3557   register_gdbarch_swap (&builtin_type_void, sizeof (struct type *), NULL);
3558   register_gdbarch_swap (&builtin_type_char, sizeof (struct type *), NULL);
3559   register_gdbarch_swap (&builtin_type_short, sizeof (struct type *), NULL);
3560   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int, sizeof (struct type *), NULL);
3561   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long, sizeof (struct type *), NULL);
3562   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long_long, sizeof (struct type *), NULL);
3563   register_gdbarch_swap (&builtin_type_signed_char, sizeof (struct type *), NULL);
3564   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_char, sizeof (struct type *), NULL);
3565   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_short, sizeof (struct type *), NULL);
3566   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_int, sizeof (struct type *), NULL);
3567   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_long, sizeof (struct type *), NULL);
3568   register_gdbarch_swap (&builtin_type_unsigned_long_long, sizeof (struct type *), NULL);
3569   register_gdbarch_swap (&builtin_type_float, sizeof (struct type *), NULL);
3570   register_gdbarch_swap (&builtin_type_double, sizeof (struct type *), NULL);
3571   register_gdbarch_swap (&builtin_type_long_double, sizeof (struct type *), NULL);
3572   register_gdbarch_swap (&builtin_type_complex, sizeof (struct type *), NULL);
3573   register_gdbarch_swap (&builtin_type_double_complex, sizeof (struct type *), NULL);
3574   register_gdbarch_swap (&builtin_type_string, sizeof (struct type *), NULL);
3575   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3576   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint8, sizeof (struct type *), NULL);
3577   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3578   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint16, sizeof (struct type *), NULL);
3579   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3580   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint32, sizeof (struct type *), NULL);
3581   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int64, sizeof (struct type *), NULL);
3582   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint64, sizeof (struct type *), NULL);
3583   register_gdbarch_swap (&builtin_type_int128, sizeof (struct type *), NULL);
3584   register_gdbarch_swap (&builtin_type_uint128, sizeof (struct type *), NULL);
3585   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4sf, sizeof (struct type *), NULL);
3586   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4si, sizeof (struct type *), NULL);
3587   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v16qi, sizeof (struct type *), NULL);
3588   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8qi, sizeof (struct type *), NULL);
3589   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8hi, sizeof (struct type *), NULL);
3590   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4hi, sizeof (struct type *), NULL);
3591   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2si, sizeof (struct type *), NULL);
3592   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_double, sizeof (struct type *), NULL);
3593   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_float, sizeof (struct type *), NULL);
3594   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_int64, sizeof (struct type *), NULL);
3595   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3596   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3597   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v16_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3598   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_float, sizeof (struct type *), NULL);
3599   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v2_int32, sizeof (struct type *), NULL);
3600   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v8_int8, sizeof (struct type *), NULL);
3601   register_gdbarch_swap (&builtin_type_v4_int16, sizeof (struct type *), NULL);
3602   register_gdbarch_swap (&builtin_type_vec128, sizeof (struct type *), NULL);
3603   register_gdbarch_swap (&builtin_type_vec128i, sizeof (struct type *), NULL);
3604   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_void_data_ptr);
3605   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_void_func_ptr);
3606   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_CORE_ADDR);
3607   REGISTER_GDBARCH_SWAP (builtin_type_bfd_vma);
3608   register_gdbarch_swap (NULL, 0, build_gdbtypes);
3609
3610   /* Note: These types do not need to be swapped - they are target
3611      neutral.  */
3612   builtin_type_ieee_single_big =
3613     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_single_big.totalsize / 8,
3614                0, "builtin_type_ieee_single_big", NULL);
3615   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_single_big) = &floatformat_ieee_single_big;
3616   builtin_type_ieee_single_little =
3617     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_single_little.totalsize / 8,
3618                0, "builtin_type_ieee_single_little", NULL);
3619   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_single_little) = &floatformat_ieee_single_little;
3620   builtin_type_ieee_double_big =
3621     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_big.totalsize / 8,
3622                0, "builtin_type_ieee_double_big", NULL);
3623   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_big) = &floatformat_ieee_double_big;
3624   builtin_type_ieee_double_little =
3625     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_little.totalsize / 8,
3626                0, "builtin_type_ieee_double_little", NULL);
3627   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_little) = &floatformat_ieee_double_little;
3628   builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword =
3629     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword.totalsize / 8,
3630                0, "builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword", NULL);
3631   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ieee_double_littlebyte_bigword) = &floatformat_ieee_double_littlebyte_bigword;
3632   builtin_type_i387_ext =
3633     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_i387_ext.totalsize / 8,
3634                0, "builtin_type_i387_ext", NULL);
3635   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_i387_ext) = &floatformat_i387_ext;
3636   builtin_type_m68881_ext =
3637     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m68881_ext.totalsize / 8,
3638                0, "builtin_type_m68881_ext", NULL);
3639   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m68881_ext) = &floatformat_m68881_ext;
3640   builtin_type_i960_ext =
3641     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_i960_ext.totalsize / 8,
3642                0, "builtin_type_i960_ext", NULL);
3643   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_i960_ext) = &floatformat_i960_ext;
3644   builtin_type_m88110_ext =
3645     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m88110_ext.totalsize / 8,
3646                0, "builtin_type_m88110_ext", NULL);
3647   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m88110_ext) = &floatformat_m88110_ext;
3648   builtin_type_m88110_harris_ext =
3649     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_m88110_harris_ext.totalsize / 8,
3650                0, "builtin_type_m88110_harris_ext", NULL);
3651   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_m88110_harris_ext) = &floatformat_m88110_harris_ext;
3652   builtin_type_arm_ext_big =
3653     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_arm_ext_big.totalsize / 8,
3654                0, "builtin_type_arm_ext_big", NULL);
3655   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_arm_ext_big) = &floatformat_arm_ext_big;
3656   builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword =
3657     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword.totalsize / 8,
3658                0, "builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword", NULL);
3659   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_arm_ext_littlebyte_bigword) = &floatformat_arm_ext_littlebyte_bigword;
3660   builtin_type_ia64_spill_big =
3661     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_spill_big.totalsize / 8,
3662                0, "builtin_type_ia64_spill_big", NULL);
3663   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_spill_big) = &floatformat_ia64_spill_big;
3664   builtin_type_ia64_spill_little =
3665     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_spill_little.totalsize / 8,
3666                0, "builtin_type_ia64_spill_little", NULL);
3667   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_spill_little) = &floatformat_ia64_spill_little;
3668   builtin_type_ia64_quad_big =
3669     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_quad_big.totalsize / 8,
3670                0, "builtin_type_ia64_quad_big", NULL);
3671   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_quad_big) = &floatformat_ia64_quad_big;
3672   builtin_type_ia64_quad_little =
3673     init_type (TYPE_CODE_FLT, floatformat_ia64_quad_little.totalsize / 8,
3674                0, "builtin_type_ia64_quad_little", NULL);
3675   TYPE_FLOATFORMAT (builtin_type_ia64_quad_little) = &floatformat_ia64_quad_little;
3676
3677   add_show_from_set (
3678                      add_set_cmd ("overload", no_class, var_zinteger, (char *) &overload_debug,
3679                                   "Set debugging of C++ overloading.\n\
3680                           When enabled, ranking of the functions\n\
3681                           is displayed.", &setdebuglist),
3682                      &showdebuglist);
3683 }