Make the kernel dwarf stack unwinder work for ARC targets.
[external/binutils.git] / gdb / stabsread.c
1 /* Support routines for decoding "stabs" debugging information format.
2
3    Copyright (C) 1986-2016 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 /* Support routines for reading and decoding debugging information in
21    the "stabs" format.  This format is used with many systems that use
22    the a.out object file format, as well as some systems that use
23    COFF or ELF where the stabs data is placed in a special section.
24    Avoid placing any object file format specific code in this file.  */
25
26 #include "defs.h"
27 #include "bfd.h"
28 #include "gdb_obstack.h"
29 #include "symtab.h"
30 #include "gdbtypes.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "symfile.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "aout/stab_gnu.h"      /* We always use GNU stabs, not native.  */
35 #include "libaout.h"
36 #include "aout/aout64.h"
37 #include "gdb-stabs.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "complaints.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "gdb-demangle.h"
42 #include "language.h"
43 #include "doublest.h"
44 #include "cp-abi.h"
45 #include "cp-support.h"
46 #include <ctype.h>
47
48 /* Ask stabsread.h to define the vars it normally declares `extern'.  */
49 #define EXTERN
50 /**/
51 #include "stabsread.h"          /* Our own declarations */
52 #undef  EXTERN
53
54 extern void _initialize_stabsread (void);
55
56 struct nextfield
57 {
58   struct nextfield *next;
59
60   /* This is the raw visibility from the stab.  It is not checked
61      for being one of the visibilities we recognize, so code which
62      examines this field better be able to deal.  */
63   int visibility;
64
65   struct field field;
66 };
67
68 struct next_fnfieldlist
69 {
70   struct next_fnfieldlist *next;
71   struct fn_fieldlist fn_fieldlist;
72 };
73
74 /* The routines that read and process a complete stabs for a C struct or 
75    C++ class pass lists of data member fields and lists of member function
76    fields in an instance of a field_info structure, as defined below.
77    This is part of some reorganization of low level C++ support and is
78    expected to eventually go away...  (FIXME) */
79
80 struct field_info
81   {
82     struct nextfield *list;
83     struct next_fnfieldlist *fnlist;
84   };
85
86 static void
87 read_one_struct_field (struct field_info *, char **, char *,
88                        struct type *, struct objfile *);
89
90 static struct type *dbx_alloc_type (int[2], struct objfile *);
91
92 static long read_huge_number (char **, int, int *, int);
93
94 static struct type *error_type (char **, struct objfile *);
95
96 static void
97 patch_block_stabs (struct pending *, struct pending_stabs *,
98                    struct objfile *);
99
100 static void fix_common_block (struct symbol *, CORE_ADDR);
101
102 static int read_type_number (char **, int *);
103
104 static struct type *read_type (char **, struct objfile *);
105
106 static struct type *read_range_type (char **, int[2], int, struct objfile *);
107
108 static struct type *read_sun_builtin_type (char **, int[2], struct objfile *);
109
110 static struct type *read_sun_floating_type (char **, int[2],
111                                             struct objfile *);
112
113 static struct type *read_enum_type (char **, struct type *, struct objfile *);
114
115 static struct type *rs6000_builtin_type (int, struct objfile *);
116
117 static int
118 read_member_functions (struct field_info *, char **, struct type *,
119                        struct objfile *);
120
121 static int
122 read_struct_fields (struct field_info *, char **, struct type *,
123                     struct objfile *);
124
125 static int
126 read_baseclasses (struct field_info *, char **, struct type *,
127                   struct objfile *);
128
129 static int
130 read_tilde_fields (struct field_info *, char **, struct type *,
131                    struct objfile *);
132
133 static int attach_fn_fields_to_type (struct field_info *, struct type *);
134
135 static int attach_fields_to_type (struct field_info *, struct type *,
136                                   struct objfile *);
137
138 static struct type *read_struct_type (char **, struct type *,
139                                       enum type_code,
140                                       struct objfile *);
141
142 static struct type *read_array_type (char **, struct type *,
143                                      struct objfile *);
144
145 static struct field *read_args (char **, int, struct objfile *, int *, int *);
146
147 static void add_undefined_type (struct type *, int[2]);
148
149 static int
150 read_cpp_abbrev (struct field_info *, char **, struct type *,
151                  struct objfile *);
152
153 static char *find_name_end (char *name);
154
155 static int process_reference (char **string);
156
157 void stabsread_clear_cache (void);
158
159 static const char vptr_name[] = "_vptr$";
160 static const char vb_name[] = "_vb$";
161
162 static void
163 invalid_cpp_abbrev_complaint (const char *arg1)
164 {
165   complaint (&symfile_complaints, _("invalid C++ abbreviation `%s'"), arg1);
166 }
167
168 static void
169 reg_value_complaint (int regnum, int num_regs, const char *sym)
170 {
171   complaint (&symfile_complaints,
172              _("bad register number %d (max %d) in symbol %s"),
173              regnum, num_regs - 1, sym);
174 }
175
176 static void
177 stabs_general_complaint (const char *arg1)
178 {
179   complaint (&symfile_complaints, "%s", arg1);
180 }
181
182 /* Make a list of forward references which haven't been defined.  */
183
184 static struct type **undef_types;
185 static int undef_types_allocated;
186 static int undef_types_length;
187 static struct symbol *current_symbol = NULL;
188
189 /* Make a list of nameless types that are undefined.
190    This happens when another type is referenced by its number
191    before this type is actually defined.  For instance "t(0,1)=k(0,2)"
192    and type (0,2) is defined only later.  */
193
194 struct nat
195 {
196   int typenums[2];
197   struct type *type;
198 };
199 static struct nat *noname_undefs;
200 static int noname_undefs_allocated;
201 static int noname_undefs_length;
202
203 /* Check for and handle cretinous stabs symbol name continuation!  */
204 #define STABS_CONTINUE(pp,objfile)                              \
205   do {                                                  \
206     if (**(pp) == '\\' || (**(pp) == '?' && (*(pp))[1] == '\0')) \
207       *(pp) = next_symbol_text (objfile);       \
208   } while (0)
209
210 /* Vector of types defined so far, indexed by their type numbers.
211    (In newer sun systems, dbx uses a pair of numbers in parens,
212    as in "(SUBFILENUM,NUMWITHINSUBFILE)".
213    Then these numbers must be translated through the type_translations
214    hash table to get the index into the type vector.)  */
215
216 static struct type **type_vector;
217
218 /* Number of elements allocated for type_vector currently.  */
219
220 static int type_vector_length;
221
222 /* Initial size of type vector.  Is realloc'd larger if needed, and
223    realloc'd down to the size actually used, when completed.  */
224
225 #define INITIAL_TYPE_VECTOR_LENGTH 160
226 \f
227
228 /* Look up a dbx type-number pair.  Return the address of the slot
229    where the type for that number-pair is stored.
230    The number-pair is in TYPENUMS.
231
232    This can be used for finding the type associated with that pair
233    or for associating a new type with the pair.  */
234
235 static struct type **
236 dbx_lookup_type (int typenums[2], struct objfile *objfile)
237 {
238   int filenum = typenums[0];
239   int index = typenums[1];
240   unsigned old_len;
241   int real_filenum;
242   struct header_file *f;
243   int f_orig_length;
244
245   if (filenum == -1)            /* -1,-1 is for temporary types.  */
246     return 0;
247
248   if (filenum < 0 || filenum >= n_this_object_header_files)
249     {
250       complaint (&symfile_complaints,
251                  _("Invalid symbol data: type number "
252                    "(%d,%d) out of range at symtab pos %d."),
253                  filenum, index, symnum);
254       goto error_return;
255     }
256
257   if (filenum == 0)
258     {
259       if (index < 0)
260         {
261           /* Caller wants address of address of type.  We think
262              that negative (rs6k builtin) types will never appear as
263              "lvalues", (nor should they), so we stuff the real type
264              pointer into a temp, and return its address.  If referenced,
265              this will do the right thing.  */
266           static struct type *temp_type;
267
268           temp_type = rs6000_builtin_type (index, objfile);
269           return &temp_type;
270         }
271
272       /* Type is defined outside of header files.
273          Find it in this object file's type vector.  */
274       if (index >= type_vector_length)
275         {
276           old_len = type_vector_length;
277           if (old_len == 0)
278             {
279               type_vector_length = INITIAL_TYPE_VECTOR_LENGTH;
280               type_vector = XNEWVEC (struct type *, type_vector_length);
281             }
282           while (index >= type_vector_length)
283             {
284               type_vector_length *= 2;
285             }
286           type_vector = (struct type **)
287             xrealloc ((char *) type_vector,
288                       (type_vector_length * sizeof (struct type *)));
289           memset (&type_vector[old_len], 0,
290                   (type_vector_length - old_len) * sizeof (struct type *));
291         }
292       return (&type_vector[index]);
293     }
294   else
295     {
296       real_filenum = this_object_header_files[filenum];
297
298       if (real_filenum >= N_HEADER_FILES (objfile))
299         {
300           static struct type *temp_type;
301
302           warning (_("GDB internal error: bad real_filenum"));
303
304         error_return:
305           temp_type = objfile_type (objfile)->builtin_error;
306           return &temp_type;
307         }
308
309       f = HEADER_FILES (objfile) + real_filenum;
310
311       f_orig_length = f->length;
312       if (index >= f_orig_length)
313         {
314           while (index >= f->length)
315             {
316               f->length *= 2;
317             }
318           f->vector = (struct type **)
319             xrealloc ((char *) f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
320           memset (&f->vector[f_orig_length], 0,
321                   (f->length - f_orig_length) * sizeof (struct type *));
322         }
323       return (&f->vector[index]);
324     }
325 }
326
327 /* Make sure there is a type allocated for type numbers TYPENUMS
328    and return the type object.
329    This can create an empty (zeroed) type object.
330    TYPENUMS may be (-1, -1) to return a new type object that is not
331    put into the type vector, and so may not be referred to by number.  */
332
333 static struct type *
334 dbx_alloc_type (int typenums[2], struct objfile *objfile)
335 {
336   struct type **type_addr;
337
338   if (typenums[0] == -1)
339     {
340       return (alloc_type (objfile));
341     }
342
343   type_addr = dbx_lookup_type (typenums, objfile);
344
345   /* If we are referring to a type not known at all yet,
346      allocate an empty type for it.
347      We will fill it in later if we find out how.  */
348   if (*type_addr == 0)
349     {
350       *type_addr = alloc_type (objfile);
351     }
352
353   return (*type_addr);
354 }
355
356 /* for all the stabs in a given stab vector, build appropriate types 
357    and fix their symbols in given symbol vector.  */
358
359 static void
360 patch_block_stabs (struct pending *symbols, struct pending_stabs *stabs,
361                    struct objfile *objfile)
362 {
363   int ii;
364   char *name;
365   char *pp;
366   struct symbol *sym;
367
368   if (stabs)
369     {
370       /* for all the stab entries, find their corresponding symbols and 
371          patch their types!  */
372
373       for (ii = 0; ii < stabs->count; ++ii)
374         {
375           name = stabs->stab[ii];
376           pp = (char *) strchr (name, ':');
377           gdb_assert (pp);      /* Must find a ':' or game's over.  */
378           while (pp[1] == ':')
379             {
380               pp += 2;
381               pp = (char *) strchr (pp, ':');
382             }
383           sym = find_symbol_in_list (symbols, name, pp - name);
384           if (!sym)
385             {
386               /* FIXME-maybe: it would be nice if we noticed whether
387                  the variable was defined *anywhere*, not just whether
388                  it is defined in this compilation unit.  But neither
389                  xlc or GCC seem to need such a definition, and until
390                  we do psymtabs (so that the minimal symbols from all
391                  compilation units are available now), I'm not sure
392                  how to get the information.  */
393
394               /* On xcoff, if a global is defined and never referenced,
395                  ld will remove it from the executable.  There is then
396                  a N_GSYM stab for it, but no regular (C_EXT) symbol.  */
397               sym = allocate_symbol (objfile);
398               SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
399               SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
400               SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME
401                 (sym, (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
402                                               name, pp - name));
403               pp += 2;
404               if (*(pp - 1) == 'F' || *(pp - 1) == 'f')
405                 {
406                   /* I don't think the linker does this with functions,
407                      so as far as I know this is never executed.
408                      But it doesn't hurt to check.  */
409                   SYMBOL_TYPE (sym) =
410                     lookup_function_type (read_type (&pp, objfile));
411                 }
412               else
413                 {
414                   SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&pp, objfile);
415                 }
416               add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
417             }
418           else
419             {
420               pp += 2;
421               if (*(pp - 1) == 'F' || *(pp - 1) == 'f')
422                 {
423                   SYMBOL_TYPE (sym) =
424                     lookup_function_type (read_type (&pp, objfile));
425                 }
426               else
427                 {
428                   SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&pp, objfile);
429                 }
430             }
431         }
432     }
433 }
434 \f
435
436 /* Read a number by which a type is referred to in dbx data,
437    or perhaps read a pair (FILENUM, TYPENUM) in parentheses.
438    Just a single number N is equivalent to (0,N).
439    Return the two numbers by storing them in the vector TYPENUMS.
440    TYPENUMS will then be used as an argument to dbx_lookup_type.
441
442    Returns 0 for success, -1 for error.  */
443
444 static int
445 read_type_number (char **pp, int *typenums)
446 {
447   int nbits;
448
449   if (**pp == '(')
450     {
451       (*pp)++;
452       typenums[0] = read_huge_number (pp, ',', &nbits, 0);
453       if (nbits != 0)
454         return -1;
455       typenums[1] = read_huge_number (pp, ')', &nbits, 0);
456       if (nbits != 0)
457         return -1;
458     }
459   else
460     {
461       typenums[0] = 0;
462       typenums[1] = read_huge_number (pp, 0, &nbits, 0);
463       if (nbits != 0)
464         return -1;
465     }
466   return 0;
467 }
468 \f
469
470 #define VISIBILITY_PRIVATE      '0'     /* Stabs character for private field */
471 #define VISIBILITY_PROTECTED    '1'     /* Stabs character for protected fld */
472 #define VISIBILITY_PUBLIC       '2'     /* Stabs character for public field */
473 #define VISIBILITY_IGNORE       '9'     /* Optimized out or zero length */
474
475 /* Structure for storing pointers to reference definitions for fast lookup 
476    during "process_later".  */
477
478 struct ref_map
479 {
480   char *stabs;
481   CORE_ADDR value;
482   struct symbol *sym;
483 };
484
485 #define MAX_CHUNK_REFS 100
486 #define REF_CHUNK_SIZE (MAX_CHUNK_REFS * sizeof (struct ref_map))
487 #define REF_MAP_SIZE(ref_chunk) ((ref_chunk) * REF_CHUNK_SIZE)
488
489 static struct ref_map *ref_map;
490
491 /* Ptr to free cell in chunk's linked list.  */
492 static int ref_count = 0;
493
494 /* Number of chunks malloced.  */
495 static int ref_chunk = 0;
496
497 /* This file maintains a cache of stabs aliases found in the symbol
498    table.  If the symbol table changes, this cache must be cleared
499    or we are left holding onto data in invalid obstacks.  */
500 void
501 stabsread_clear_cache (void)
502 {
503   ref_count = 0;
504   ref_chunk = 0;
505 }
506
507 /* Create array of pointers mapping refids to symbols and stab strings.
508    Add pointers to reference definition symbols and/or their values as we 
509    find them, using their reference numbers as our index.
510    These will be used later when we resolve references.  */
511 void
512 ref_add (int refnum, struct symbol *sym, char *stabs, CORE_ADDR value)
513 {
514   if (ref_count == 0)
515     ref_chunk = 0;
516   if (refnum >= ref_count)
517     ref_count = refnum + 1;
518   if (ref_count > ref_chunk * MAX_CHUNK_REFS)
519     {
520       int new_slots = ref_count - ref_chunk * MAX_CHUNK_REFS;
521       int new_chunks = new_slots / MAX_CHUNK_REFS + 1;
522
523       ref_map = (struct ref_map *)
524         xrealloc (ref_map, REF_MAP_SIZE (ref_chunk + new_chunks));
525       memset (ref_map + ref_chunk * MAX_CHUNK_REFS, 0, 
526               new_chunks * REF_CHUNK_SIZE);
527       ref_chunk += new_chunks;
528     }
529   ref_map[refnum].stabs = stabs;
530   ref_map[refnum].sym = sym;
531   ref_map[refnum].value = value;
532 }
533
534 /* Return defined sym for the reference REFNUM.  */
535 struct symbol *
536 ref_search (int refnum)
537 {
538   if (refnum < 0 || refnum > ref_count)
539     return 0;
540   return ref_map[refnum].sym;
541 }
542
543 /* Parse a reference id in STRING and return the resulting
544    reference number.  Move STRING beyond the reference id.  */
545
546 static int
547 process_reference (char **string)
548 {
549   char *p;
550   int refnum = 0;
551
552   if (**string != '#')
553     return 0;
554
555   /* Advance beyond the initial '#'.  */
556   p = *string + 1;
557
558   /* Read number as reference id.  */
559   while (*p && isdigit (*p))
560     {
561       refnum = refnum * 10 + *p - '0';
562       p++;
563     }
564   *string = p;
565   return refnum;
566 }
567
568 /* If STRING defines a reference, store away a pointer to the reference 
569    definition for later use.  Return the reference number.  */
570
571 int
572 symbol_reference_defined (char **string)
573 {
574   char *p = *string;
575   int refnum = 0;
576
577   refnum = process_reference (&p);
578
579   /* Defining symbols end in '='.  */
580   if (*p == '=')
581     {
582       /* Symbol is being defined here.  */
583       *string = p + 1;
584       return refnum;
585     }
586   else
587     {
588       /* Must be a reference.  Either the symbol has already been defined,
589          or this is a forward reference to it.  */
590       *string = p;
591       return -1;
592     }
593 }
594
595 static int
596 stab_reg_to_regnum (struct symbol *sym, struct gdbarch *gdbarch)
597 {
598   int regno = gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, SYMBOL_VALUE (sym));
599
600   if (regno < 0
601       || regno >= (gdbarch_num_regs (gdbarch)
602                    + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch)))
603     {
604       reg_value_complaint (regno,
605                            gdbarch_num_regs (gdbarch)
606                              + gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch),
607                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
608
609       regno = gdbarch_sp_regnum (gdbarch); /* Known safe, though useless.  */
610     }
611
612   return regno;
613 }
614
615 static const struct symbol_register_ops stab_register_funcs = {
616   stab_reg_to_regnum
617 };
618
619 /* The "aclass" indices for computed symbols.  */
620
621 static int stab_register_index;
622 static int stab_regparm_index;
623
624 struct symbol *
625 define_symbol (CORE_ADDR valu, char *string, int desc, int type,
626                struct objfile *objfile)
627 {
628   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
629   struct symbol *sym;
630   char *p = (char *) find_name_end (string);
631   int deftype;
632   int synonym = 0;
633   int i;
634   char *new_name = NULL;
635
636   /* We would like to eliminate nameless symbols, but keep their types.
637      E.g. stab entry ":t10=*2" should produce a type 10, which is a pointer
638      to type 2, but, should not create a symbol to address that type.  Since
639      the symbol will be nameless, there is no way any user can refer to it.  */
640
641   int nameless;
642
643   /* Ignore syms with empty names.  */
644   if (string[0] == 0)
645     return 0;
646
647   /* Ignore old-style symbols from cc -go.  */
648   if (p == 0)
649     return 0;
650
651   while (p[1] == ':')
652     {
653       p += 2;
654       p = strchr (p, ':');
655       if (p == NULL)
656         {
657           complaint (&symfile_complaints, 
658                      _("Bad stabs string '%s'"), string);
659           return NULL;
660         }
661     }
662
663   /* If a nameless stab entry, all we need is the type, not the symbol.
664      e.g. ":t10=*2" or a nameless enum like " :T16=ered:0,green:1,blue:2,;" */
665   nameless = (p == string || ((string[0] == ' ') && (string[1] == ':')));
666
667   current_symbol = sym = allocate_symbol (objfile);
668
669   if (processing_gcc_compilation)
670     {
671       /* GCC 2.x puts the line number in desc.  SunOS apparently puts in the
672          number of bytes occupied by a type or object, which we ignore.  */
673       SYMBOL_LINE (sym) = desc;
674     }
675   else
676     {
677       SYMBOL_LINE (sym) = 0;    /* unknown */
678     }
679
680   SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, current_subfile->language,
681                        &objfile->objfile_obstack);
682
683   if (is_cplus_marker (string[0]))
684     {
685       /* Special GNU C++ names.  */
686       switch (string[1])
687         {
688         case 't':
689           SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, "this");
690           break;
691
692         case 'v':               /* $vtbl_ptr_type */
693           goto normal;
694
695         case 'e':
696           SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, "eh_throw");
697           break;
698
699         case '_':
700           /* This was an anonymous type that was never fixed up.  */
701           goto normal;
702
703         case 'X':
704           /* SunPRO (3.0 at least) static variable encoding.  */
705           if (gdbarch_static_transform_name_p (gdbarch))
706             goto normal;
707           /* ... fall through ...  */
708
709         default:
710           complaint (&symfile_complaints, _("Unknown C++ symbol name `%s'"),
711                      string);
712           goto normal;          /* Do *something* with it.  */
713         }
714     }
715   else
716     {
717     normal:
718       if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_cplus)
719         {
720           char *name = (char *) alloca (p - string + 1);
721
722           memcpy (name, string, p - string);
723           name[p - string] = '\0';
724           new_name = cp_canonicalize_string (name);
725         }
726       if (new_name != NULL)
727         {
728           SYMBOL_SET_NAMES (sym, new_name, strlen (new_name), 1, objfile);
729           xfree (new_name);
730         }
731       else
732         SYMBOL_SET_NAMES (sym, string, p - string, 1, objfile);
733
734       if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_cplus)
735         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
736
737     }
738   p++;
739
740   /* Determine the type of name being defined.  */
741 #if 0
742   /* Getting GDB to correctly skip the symbol on an undefined symbol
743      descriptor and not ever dump core is a very dodgy proposition if
744      we do things this way.  I say the acorn RISC machine can just
745      fix their compiler.  */
746   /* The Acorn RISC machine's compiler can put out locals that don't
747      start with "234=" or "(3,4)=", so assume anything other than the
748      deftypes we know how to handle is a local.  */
749   if (!strchr ("cfFGpPrStTvVXCR", *p))
750 #else
751   if (isdigit (*p) || *p == '(' || *p == '-')
752 #endif
753     deftype = 'l';
754   else
755     deftype = *p++;
756
757   switch (deftype)
758     {
759     case 'c':
760       /* c is a special case, not followed by a type-number.
761          SYMBOL:c=iVALUE for an integer constant symbol.
762          SYMBOL:c=rVALUE for a floating constant symbol.
763          SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for an enum constant symbol.
764          e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
765          (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
766       if (*p != '=')
767         {
768           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
769           SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
770           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
771           add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
772           return sym;
773         }
774       ++p;
775       switch (*p++)
776         {
777         case 'r':
778           {
779             double d = atof (p);
780             gdb_byte *dbl_valu;
781             struct type *dbl_type;
782
783             /* FIXME-if-picky-about-floating-accuracy: Should be using
784                target arithmetic to get the value.  real.c in GCC
785                probably has the necessary code.  */
786
787             dbl_type = objfile_type (objfile)->builtin_double;
788             dbl_valu
789               = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
790                                             TYPE_LENGTH (dbl_type));
791             store_typed_floating (dbl_valu, dbl_type, d);
792
793             SYMBOL_TYPE (sym) = dbl_type;
794             SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = dbl_valu;
795             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
796           }
797           break;
798         case 'i':
799           {
800             /* Defining integer constants this way is kind of silly,
801                since 'e' constants allows the compiler to give not
802                only the value, but the type as well.  C has at least
803                int, long, unsigned int, and long long as constant
804                types; other languages probably should have at least
805                unsigned as well as signed constants.  */
806
807             SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_long;
808             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
809             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
810           }
811           break;
812
813         case 'c':
814           {
815             SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_char;
816             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
817             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
818           }
819           break;
820
821         case 's':
822           {
823             struct type *range_type;
824             int ind = 0;
825             char quote = *p++;
826             gdb_byte *string_local = (gdb_byte *) alloca (strlen (p));
827             gdb_byte *string_value;
828
829             if (quote != '\'' && quote != '"')
830               {
831                 SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
832                 SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
833                 SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
834                 add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
835                 return sym;
836               }
837
838             /* Find matching quote, rejecting escaped quotes.  */
839             while (*p && *p != quote)
840               {
841                 if (*p == '\\' && p[1] == quote)
842                   {
843                     string_local[ind] = (gdb_byte) quote;
844                     ind++;
845                     p += 2;
846                   }
847                 else if (*p) 
848                   {
849                     string_local[ind] = (gdb_byte) (*p);
850                     ind++;
851                     p++;
852                   }
853               }
854             if (*p != quote)
855               {
856                 SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
857                 SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
858                 SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
859                 add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
860                 return sym;
861               }
862
863             /* NULL terminate the string.  */
864             string_local[ind] = 0;
865             range_type
866               = create_static_range_type (NULL,
867                                           objfile_type (objfile)->builtin_int,
868                                           0, ind);
869             SYMBOL_TYPE (sym) = create_array_type (NULL,
870                                   objfile_type (objfile)->builtin_char,
871                                   range_type);
872             string_value
873               = (gdb_byte *) obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, ind + 1);
874             memcpy (string_value, string_local, ind + 1);
875             p++;
876
877             SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = string_value;
878             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
879           }
880           break;
881
882         case 'e':
883           /* SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for a constant symbol whose value
884              can be represented as integral.
885              e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
886              (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
887           {
888             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
889             SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
890
891             if (*p != ',')
892               {
893                 SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
894                 break;
895               }
896             ++p;
897
898             /* If the value is too big to fit in an int (perhaps because
899                it is unsigned), or something like that, we silently get
900                a bogus value.  The type and everything else about it is
901                correct.  Ideally, we should be using whatever we have
902                available for parsing unsigned and long long values,
903                however.  */
904             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
905           }
906           break;
907         default:
908           {
909             SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
910             SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
911           }
912         }
913       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
914       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
915       return sym;
916
917     case 'C':
918       /* The name of a caught exception.  */
919       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
920       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
921       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
922       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
923       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
924       break;
925
926     case 'f':
927       /* A static function definition.  */
928       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
929       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
930       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
931       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
932       /* fall into process_function_types.  */
933
934     process_function_types:
935       /* Function result types are described as the result type in stabs.
936          We need to convert this to the function-returning-type-X type
937          in GDB.  E.g. "int" is converted to "function returning int".  */
938       if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) != TYPE_CODE_FUNC)
939         SYMBOL_TYPE (sym) = lookup_function_type (SYMBOL_TYPE (sym));
940
941       /* All functions in C++ have prototypes.  Stabs does not offer an
942          explicit way to identify prototyped or unprototyped functions,
943          but both GCC and Sun CC emit stabs for the "call-as" type rather
944          than the "declared-as" type for unprototyped functions, so
945          we treat all functions as if they were prototyped.  This is used
946          primarily for promotion when calling the function from GDB.  */
947       TYPE_PROTOTYPED (SYMBOL_TYPE (sym)) = 1;
948
949       /* fall into process_prototype_types.  */
950
951     process_prototype_types:
952       /* Sun acc puts declared types of arguments here.  */
953       if (*p == ';')
954         {
955           struct type *ftype = SYMBOL_TYPE (sym);
956           int nsemi = 0;
957           int nparams = 0;
958           char *p1 = p;
959
960           /* Obtain a worst case guess for the number of arguments
961              by counting the semicolons.  */
962           while (*p1)
963             {
964               if (*p1++ == ';')
965                 nsemi++;
966             }
967
968           /* Allocate parameter information fields and fill them in.  */
969           TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
970             TYPE_ALLOC (ftype, nsemi * sizeof (struct field));
971           while (*p++ == ';')
972             {
973               struct type *ptype;
974
975               /* A type number of zero indicates the start of varargs.
976                  FIXME: GDB currently ignores vararg functions.  */
977               if (p[0] == '0' && p[1] == '\0')
978                 break;
979               ptype = read_type (&p, objfile);
980
981               /* The Sun compilers mark integer arguments, which should
982                  be promoted to the width of the calling conventions, with
983                  a type which references itself.  This type is turned into
984                  a TYPE_CODE_VOID type by read_type, and we have to turn
985                  it back into builtin_int here.
986                  FIXME: Do we need a new builtin_promoted_int_arg ?  */
987               if (TYPE_CODE (ptype) == TYPE_CODE_VOID)
988                 ptype = objfile_type (objfile)->builtin_int;
989               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, nparams) = ptype;
990               TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, nparams++) = 0;
991             }
992           TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
993           TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
994         }
995       break;
996
997     case 'F':
998       /* A global function definition.  */
999       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1000       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
1001       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1002       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
1003       goto process_function_types;
1004
1005     case 'G':
1006       /* For a class G (global) symbol, it appears that the
1007          value is not correct.  It is necessary to search for the
1008          corresponding linker definition to find the value.
1009          These definitions appear at the end of the namelist.  */
1010       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1011       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
1012       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1013       /* Don't add symbol references to global_sym_chain.
1014          Symbol references don't have valid names and wont't match up with
1015          minimal symbols when the global_sym_chain is relocated.
1016          We'll fixup symbol references when we fixup the defining symbol.  */
1017       if (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym) && SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)[0] != '#')
1018         {
1019           i = hashname (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym));
1020           SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
1021           global_sym_chain[i] = sym;
1022         }
1023       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
1024       break;
1025
1026       /* This case is faked by a conditional above,
1027          when there is no code letter in the dbx data.
1028          Dbx data never actually contains 'l'.  */
1029     case 's':
1030     case 'l':
1031       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1032       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LOCAL;
1033       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1034       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1035       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1036       break;
1037
1038     case 'p':
1039       if (*p == 'F')
1040         /* pF is a two-letter code that means a function parameter in Fortran.
1041            The type-number specifies the type of the return value.
1042            Translate it into a pointer-to-function type.  */
1043         {
1044           p++;
1045           SYMBOL_TYPE (sym)
1046             = lookup_pointer_type
1047             (lookup_function_type (read_type (&p, objfile)));
1048         }
1049       else
1050         SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1051
1052       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_ARG;
1053       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1054       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1055       SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
1056       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1057
1058       if (gdbarch_byte_order (gdbarch) != BFD_ENDIAN_BIG)
1059         {
1060           /* On little-endian machines, this crud is never necessary,
1061              and, if the extra bytes contain garbage, is harmful.  */
1062           break;
1063         }
1064
1065       /* If it's gcc-compiled, if it says `short', believe it.  */
1066       if (processing_gcc_compilation
1067           || gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch))
1068         break;
1069
1070       if (!gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch))
1071         {
1072           /* If PCC says a parameter is a short or a char, it is
1073              really an int.  */
1074           if (TYPE_LENGTH (SYMBOL_TYPE (sym))
1075               < gdbarch_int_bit (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT
1076               && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_INT)
1077             {
1078               SYMBOL_TYPE (sym) =
1079                 TYPE_UNSIGNED (SYMBOL_TYPE (sym))
1080                 ? objfile_type (objfile)->builtin_unsigned_int
1081                 : objfile_type (objfile)->builtin_int;
1082             }
1083           break;
1084         }
1085
1086     case 'P':
1087       /* acc seems to use P to declare the prototypes of functions that
1088          are referenced by this file.  gdb is not prepared to deal
1089          with this extra information.  FIXME, it ought to.  */
1090       if (type == N_FUN)
1091         {
1092           SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1093           goto process_prototype_types;
1094         }
1095       /*FALLTHROUGH */
1096
1097     case 'R':
1098       /* Parameter which is in a register.  */
1099       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1100       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = stab_register_index;
1101       SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
1102       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1103       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1104       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1105       break;
1106
1107     case 'r':
1108       /* Register variable (either global or local).  */
1109       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1110       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = stab_register_index;
1111       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1112       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1113       if (within_function)
1114         {
1115           /* Sun cc uses a pair of symbols, one 'p' and one 'r', with
1116              the same name to represent an argument passed in a
1117              register.  GCC uses 'P' for the same case.  So if we find
1118              such a symbol pair we combine it into one 'P' symbol.
1119              For Sun cc we need to do this regardless of
1120              stabs_argument_has_addr, because the compiler puts out
1121              the 'p' symbol even if it never saves the argument onto
1122              the stack.
1123
1124              On most machines, we want to preserve both symbols, so
1125              that we can still get information about what is going on
1126              with the stack (VAX for computing args_printed, using
1127              stack slots instead of saved registers in backtraces,
1128              etc.).
1129
1130              Note that this code illegally combines
1131              main(argc) struct foo argc; { register struct foo argc; }
1132              but this case is considered pathological and causes a warning
1133              from a decent compiler.  */
1134
1135           if (local_symbols
1136               && local_symbols->nsyms > 0
1137               && gdbarch_stabs_argument_has_addr (gdbarch, SYMBOL_TYPE (sym)))
1138             {
1139               struct symbol *prev_sym;
1140
1141               prev_sym = local_symbols->symbol[local_symbols->nsyms - 1];
1142               if ((SYMBOL_CLASS (prev_sym) == LOC_REF_ARG
1143                    || SYMBOL_CLASS (prev_sym) == LOC_ARG)
1144                   && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (prev_sym),
1145                              SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) == 0)
1146                 {
1147                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (prev_sym) = stab_register_index;
1148                   /* Use the type from the LOC_REGISTER; that is the type
1149                      that is actually in that register.  */
1150                   SYMBOL_TYPE (prev_sym) = SYMBOL_TYPE (sym);
1151                   SYMBOL_VALUE (prev_sym) = SYMBOL_VALUE (sym);
1152                   sym = prev_sym;
1153                   break;
1154                 }
1155             }
1156           add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1157         }
1158       else
1159         add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
1160       break;
1161
1162     case 'S':
1163       /* Static symbol at top level of file.  */
1164       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1165       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
1166       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
1167       if (gdbarch_static_transform_name_p (gdbarch)
1168           && gdbarch_static_transform_name (gdbarch,
1169                                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym))
1170              != SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym))
1171         {
1172           struct bound_minimal_symbol msym;
1173
1174           msym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
1175                                         NULL, objfile);
1176           if (msym.minsym != NULL)
1177             {
1178               const char *new_name = gdbarch_static_transform_name
1179                 (gdbarch, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym));
1180
1181               SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, new_name);
1182               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
1183             }
1184         }
1185       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1186       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
1187       break;
1188
1189     case 't':
1190       /* In Ada, there is no distinction between typedef and non-typedef;
1191          any type declaration implicitly has the equivalent of a typedef,
1192          and thus 't' is in fact equivalent to 'Tt'.
1193
1194          Therefore, for Ada units, we check the character immediately
1195          before the 't', and if we do not find a 'T', then make sure to
1196          create the associated symbol in the STRUCT_DOMAIN ('t' definitions
1197          will be stored in the VAR_DOMAIN).  If the symbol was indeed
1198          defined as 'Tt' then the STRUCT_DOMAIN symbol will be created
1199          elsewhere, so we don't need to take care of that.
1200          
1201          This is important to do, because of forward references:
1202          The cleanup of undefined types stored in undef_types only uses
1203          STRUCT_DOMAIN symbols to perform the replacement.  */
1204       synonym = (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_ada && p[-2] != 'T');
1205
1206       /* Typedef */
1207       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1208
1209       /* For a nameless type, we don't want a create a symbol, thus we
1210          did not use `sym'.  Return without further processing.  */
1211       if (nameless)
1212         return NULL;
1213
1214       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
1215       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1216       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1217       /* C++ vagaries: we may have a type which is derived from
1218          a base type which did not have its name defined when the
1219          derived class was output.  We fill in the derived class's
1220          base part member's name here in that case.  */
1221       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) != NULL)
1222         if ((TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_STRUCT
1223              || TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_UNION)
1224             && TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)))
1225           {
1226             int j;
1227
1228             for (j = TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)) - 1; j >= 0; j--)
1229               if (TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), j) == 0)
1230                 TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), j) =
1231                   type_name_no_tag (TYPE_BASECLASS (SYMBOL_TYPE (sym), j));
1232           }
1233
1234       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == NULL)
1235         {
1236           /* gcc-2.6 or later (when using -fvtable-thunks)
1237              emits a unique named type for a vtable entry.
1238              Some gdb code depends on that specific name.  */
1239           extern const char vtbl_ptr_name[];
1240
1241           if ((TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_PTR
1242                && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), vtbl_ptr_name))
1243               || TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_FUNC)
1244             {
1245               /* If we are giving a name to a type such as "pointer to
1246                  foo" or "function returning foo", we better not set
1247                  the TYPE_NAME.  If the program contains "typedef char
1248                  *caddr_t;", we don't want all variables of type char
1249                  * to print as caddr_t.  This is not just a
1250                  consequence of GDB's type management; PCC and GCC (at
1251                  least through version 2.4) both output variables of
1252                  either type char * or caddr_t with the type number
1253                  defined in the 't' symbol for caddr_t.  If a future
1254                  compiler cleans this up it GDB is not ready for it
1255                  yet, but if it becomes ready we somehow need to
1256                  disable this check (without breaking the PCC/GCC2.4
1257                  case).
1258
1259                  Sigh.
1260
1261                  Fortunately, this check seems not to be necessary
1262                  for anything except pointers or functions.  */
1263               /* ezannoni: 2000-10-26.  This seems to apply for
1264                  versions of gcc older than 2.8.  This was the original
1265                  problem: with the following code gdb would tell that
1266                  the type for name1 is caddr_t, and func is char().
1267
1268                  typedef char *caddr_t;
1269                  char *name2;
1270                  struct x
1271                  {
1272                    char *name1;
1273                  } xx;
1274                  char *func()
1275                  {
1276                  }
1277                  main () {}
1278                  */
1279
1280               /* Pascal accepts names for pointer types.  */
1281               if (current_subfile->language == language_pascal)
1282                 {
1283                   TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
1284                 }
1285             }
1286           else
1287             TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
1288         }
1289
1290       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
1291
1292       if (synonym)
1293         {
1294           /* Create the STRUCT_DOMAIN clone.  */
1295           struct symbol *struct_sym = allocate_symbol (objfile);
1296
1297           *struct_sym = *sym;
1298           SYMBOL_ACLASS_INDEX (struct_sym) = LOC_TYPEDEF;
1299           SYMBOL_VALUE (struct_sym) = valu;
1300           SYMBOL_DOMAIN (struct_sym) = STRUCT_DOMAIN;
1301           if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
1302             TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym))
1303               = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
1304                           SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
1305                           (char *) NULL);
1306           add_symbol_to_list (struct_sym, &file_symbols);
1307         }
1308       
1309       break;
1310
1311     case 'T':
1312       /* Struct, union, or enum tag.  For GNU C++, this can be be followed
1313          by 't' which means we are typedef'ing it as well.  */
1314       synonym = *p == 't';
1315
1316       if (synonym)
1317         p++;
1318
1319       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1320  
1321       /* For a nameless type, we don't want a create a symbol, thus we
1322          did not use `sym'.  Return without further processing.  */
1323       if (nameless)
1324         return NULL;
1325
1326       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
1327       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1328       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
1329       if (TYPE_TAG_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
1330         TYPE_TAG_NAME (SYMBOL_TYPE (sym))
1331           = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
1332                       SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
1333                       (char *) NULL);
1334       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
1335
1336       if (synonym)
1337         {
1338           /* Clone the sym and then modify it.  */
1339           struct symbol *typedef_sym = allocate_symbol (objfile);
1340
1341           *typedef_sym = *sym;
1342           SYMBOL_ACLASS_INDEX (typedef_sym) = LOC_TYPEDEF;
1343           SYMBOL_VALUE (typedef_sym) = valu;
1344           SYMBOL_DOMAIN (typedef_sym) = VAR_DOMAIN;
1345           if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
1346             TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym))
1347               = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
1348                           SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
1349                           (char *) NULL);
1350           add_symbol_to_list (typedef_sym, &file_symbols);
1351         }
1352       break;
1353
1354     case 'V':
1355       /* Static symbol of local scope.  */
1356       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1357       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
1358       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
1359       if (gdbarch_static_transform_name_p (gdbarch)
1360           && gdbarch_static_transform_name (gdbarch,
1361                                             SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym))
1362              != SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym))
1363         {
1364           struct bound_minimal_symbol msym;
1365
1366           msym = lookup_minimal_symbol (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), 
1367                                         NULL, objfile);
1368           if (msym.minsym != NULL)
1369             {
1370               const char *new_name = gdbarch_static_transform_name
1371                 (gdbarch, SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym));
1372
1373               SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, new_name);
1374               SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
1375             }
1376         }
1377       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1378         add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1379       break;
1380
1381     case 'v':
1382       /* Reference parameter */
1383       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1384       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_REF_ARG;
1385       SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
1386       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1387       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1388       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1389       break;
1390
1391     case 'a':
1392       /* Reference parameter which is in a register.  */
1393       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1394       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = stab_regparm_index;
1395       SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
1396       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1397       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1398       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1399       break;
1400
1401     case 'X':
1402       /* This is used by Sun FORTRAN for "function result value".
1403          Sun claims ("dbx and dbxtool interfaces", 2nd ed)
1404          that Pascal uses it too, but when I tried it Pascal used
1405          "x:3" (local symbol) instead.  */
1406       SYMBOL_TYPE (sym) = read_type (&p, objfile);
1407       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LOCAL;
1408       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
1409       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1410       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
1411       break;
1412
1413     default:
1414       SYMBOL_TYPE (sym) = error_type (&p, objfile);
1415       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
1416       SYMBOL_VALUE (sym) = 0;
1417       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
1418       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
1419       break;
1420     }
1421
1422   /* Some systems pass variables of certain types by reference instead
1423      of by value, i.e. they will pass the address of a structure (in a
1424      register or on the stack) instead of the structure itself.  */
1425
1426   if (gdbarch_stabs_argument_has_addr (gdbarch, SYMBOL_TYPE (sym))
1427       && SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym))
1428     {
1429       /* We have to convert LOC_REGISTER to LOC_REGPARM_ADDR (for
1430          variables passed in a register).  */
1431       if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_REGISTER)
1432         SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_REGPARM_ADDR;
1433       /* Likewise for converting LOC_ARG to LOC_REF_ARG (for the 7th
1434          and subsequent arguments on SPARC, for example).  */
1435       else if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_ARG)
1436         SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_REF_ARG;
1437     }
1438
1439   return sym;
1440 }
1441
1442 /* Skip rest of this symbol and return an error type.
1443
1444    General notes on error recovery:  error_type always skips to the
1445    end of the symbol (modulo cretinous dbx symbol name continuation).
1446    Thus code like this:
1447
1448    if (*(*pp)++ != ';')
1449    return error_type (pp, objfile);
1450
1451    is wrong because if *pp starts out pointing at '\0' (typically as the
1452    result of an earlier error), it will be incremented to point to the
1453    start of the next symbol, which might produce strange results, at least
1454    if you run off the end of the string table.  Instead use
1455
1456    if (**pp != ';')
1457    return error_type (pp, objfile);
1458    ++*pp;
1459
1460    or
1461
1462    if (**pp != ';')
1463    foo = error_type (pp, objfile);
1464    else
1465    ++*pp;
1466
1467    And in case it isn't obvious, the point of all this hair is so the compiler
1468    can define new types and new syntaxes, and old versions of the
1469    debugger will be able to read the new symbol tables.  */
1470
1471 static struct type *
1472 error_type (char **pp, struct objfile *objfile)
1473 {
1474   complaint (&symfile_complaints,
1475              _("couldn't parse type; debugger out of date?"));
1476   while (1)
1477     {
1478       /* Skip to end of symbol.  */
1479       while (**pp != '\0')
1480         {
1481           (*pp)++;
1482         }
1483
1484       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
1485       if ((*pp)[-1] == '\\' || (*pp)[-1] == '?')
1486         {
1487           *pp = next_symbol_text (objfile);
1488         }
1489       else
1490         {
1491           break;
1492         }
1493     }
1494   return objfile_type (objfile)->builtin_error;
1495 }
1496 \f
1497
1498 /* Read type information or a type definition; return the type.  Even
1499    though this routine accepts either type information or a type
1500    definition, the distinction is relevant--some parts of stabsread.c
1501    assume that type information starts with a digit, '-', or '(' in
1502    deciding whether to call read_type.  */
1503
1504 static struct type *
1505 read_type (char **pp, struct objfile *objfile)
1506 {
1507   struct type *type = 0;
1508   struct type *type1;
1509   int typenums[2];
1510   char type_descriptor;
1511
1512   /* Size in bits of type if specified by a type attribute, or -1 if
1513      there is no size attribute.  */
1514   int type_size = -1;
1515
1516   /* Used to distinguish string and bitstring from char-array and set.  */
1517   int is_string = 0;
1518
1519   /* Used to distinguish vector from array.  */
1520   int is_vector = 0;
1521
1522   /* Read type number if present.  The type number may be omitted.
1523      for instance in a two-dimensional array declared with type
1524      "ar1;1;10;ar1;1;10;4".  */
1525   if ((**pp >= '0' && **pp <= '9')
1526       || **pp == '('
1527       || **pp == '-')
1528     {
1529       if (read_type_number (pp, typenums) != 0)
1530         return error_type (pp, objfile);
1531
1532       if (**pp != '=')
1533         {
1534           /* Type is not being defined here.  Either it already
1535              exists, or this is a forward reference to it.
1536              dbx_alloc_type handles both cases.  */
1537           type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1538
1539           /* If this is a forward reference, arrange to complain if it
1540              doesn't get patched up by the time we're done
1541              reading.  */
1542           if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNDEF)
1543             add_undefined_type (type, typenums);
1544
1545           return type;
1546         }
1547
1548       /* Type is being defined here.  */
1549       /* Skip the '='.
1550          Also skip the type descriptor - we get it below with (*pp)[-1].  */
1551       (*pp) += 2;
1552     }
1553   else
1554     {
1555       /* 'typenums=' not present, type is anonymous.  Read and return
1556          the definition, but don't put it in the type vector.  */
1557       typenums[0] = typenums[1] = -1;
1558       (*pp)++;
1559     }
1560
1561 again:
1562   type_descriptor = (*pp)[-1];
1563   switch (type_descriptor)
1564     {
1565     case 'x':
1566       {
1567         enum type_code code;
1568
1569         /* Used to index through file_symbols.  */
1570         struct pending *ppt;
1571         int i;
1572
1573         /* Name including "struct", etc.  */
1574         char *type_name;
1575
1576         {
1577           char *from, *to, *p, *q1, *q2;
1578
1579           /* Set the type code according to the following letter.  */
1580           switch ((*pp)[0])
1581             {
1582             case 's':
1583               code = TYPE_CODE_STRUCT;
1584               break;
1585             case 'u':
1586               code = TYPE_CODE_UNION;
1587               break;
1588             case 'e':
1589               code = TYPE_CODE_ENUM;
1590               break;
1591             default:
1592               {
1593                 /* Complain and keep going, so compilers can invent new
1594                    cross-reference types.  */
1595                 complaint (&symfile_complaints,
1596                            _("Unrecognized cross-reference type `%c'"),
1597                            (*pp)[0]);
1598                 code = TYPE_CODE_STRUCT;
1599                 break;
1600               }
1601             }
1602
1603           q1 = strchr (*pp, '<');
1604           p = strchr (*pp, ':');
1605           if (p == NULL)
1606             return error_type (pp, objfile);
1607           if (q1 && p > q1 && p[1] == ':')
1608             {
1609               int nesting_level = 0;
1610
1611               for (q2 = q1; *q2; q2++)
1612                 {
1613                   if (*q2 == '<')
1614                     nesting_level++;
1615                   else if (*q2 == '>')
1616                     nesting_level--;
1617                   else if (*q2 == ':' && nesting_level == 0)
1618                     break;
1619                 }
1620               p = q2;
1621               if (*p != ':')
1622                 return error_type (pp, objfile);
1623             }
1624           type_name = NULL;
1625           if (current_subfile->language == language_cplus)
1626             {
1627               char *new_name, *name = (char *) alloca (p - *pp + 1);
1628
1629               memcpy (name, *pp, p - *pp);
1630               name[p - *pp] = '\0';
1631               new_name = cp_canonicalize_string (name);
1632               if (new_name != NULL)
1633                 {
1634                   type_name
1635                     = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
1636                                               new_name, strlen (new_name));
1637                   xfree (new_name);
1638                 }
1639             }
1640           if (type_name == NULL)
1641             {
1642               to = type_name = (char *)
1643                 obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, p - *pp + 1);
1644
1645               /* Copy the name.  */
1646               from = *pp + 1;
1647               while (from < p)
1648                 *to++ = *from++;
1649               *to = '\0';
1650             }
1651
1652           /* Set the pointer ahead of the name which we just read, and
1653              the colon.  */
1654           *pp = p + 1;
1655         }
1656
1657         /* If this type has already been declared, then reuse the same
1658            type, rather than allocating a new one.  This saves some
1659            memory.  */
1660
1661         for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
1662           for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
1663             {
1664               struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
1665
1666               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
1667                   && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
1668                   && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
1669                   && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym), type_name) == 0)
1670                 {
1671                   obstack_free (&objfile->objfile_obstack, type_name);
1672                   type = SYMBOL_TYPE (sym);
1673                   if (typenums[0] != -1)
1674                     *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1675                   return type;
1676                 }
1677             }
1678
1679         /* Didn't find the type to which this refers, so we must
1680            be dealing with a forward reference.  Allocate a type
1681            structure for it, and keep track of it so we can
1682            fill in the rest of the fields when we get the full
1683            type.  */
1684         type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1685         TYPE_CODE (type) = code;
1686         TYPE_TAG_NAME (type) = type_name;
1687         INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
1688         TYPE_STUB (type) = 1;
1689
1690         add_undefined_type (type, typenums);
1691         return type;
1692       }
1693
1694     case '-':                   /* RS/6000 built-in type */
1695     case '0':
1696     case '1':
1697     case '2':
1698     case '3':
1699     case '4':
1700     case '5':
1701     case '6':
1702     case '7':
1703     case '8':
1704     case '9':
1705     case '(':
1706       (*pp)--;
1707
1708       /* We deal with something like t(1,2)=(3,4)=... which
1709          the Lucid compiler and recent gcc versions (post 2.7.3) use.  */
1710
1711       /* Allocate and enter the typedef type first.
1712          This handles recursive types.  */
1713       type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1714       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_TYPEDEF;
1715       {
1716         struct type *xtype = read_type (pp, objfile);
1717
1718         if (type == xtype)
1719           {
1720             /* It's being defined as itself.  That means it is "void".  */
1721             TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_VOID;
1722             TYPE_LENGTH (type) = 1;
1723           }
1724         else if (type_size >= 0 || is_string)
1725           {
1726             /* This is the absolute wrong way to construct types.  Every
1727                other debug format has found a way around this problem and
1728                the related problems with unnecessarily stubbed types;
1729                someone motivated should attempt to clean up the issue
1730                here as well.  Once a type pointed to has been created it
1731                should not be modified.
1732
1733                Well, it's not *absolutely* wrong.  Constructing recursive
1734                types (trees, linked lists) necessarily entails modifying
1735                types after creating them.  Constructing any loop structure
1736                entails side effects.  The Dwarf 2 reader does handle this
1737                more gracefully (it never constructs more than once
1738                instance of a type object, so it doesn't have to copy type
1739                objects wholesale), but it still mutates type objects after
1740                other folks have references to them.
1741
1742                Keep in mind that this circularity/mutation issue shows up
1743                at the source language level, too: C's "incomplete types",
1744                for example.  So the proper cleanup, I think, would be to
1745                limit GDB's type smashing to match exactly those required
1746                by the source language.  So GDB could have a
1747                "complete_this_type" function, but never create unnecessary
1748                copies of a type otherwise.  */
1749             replace_type (type, xtype);
1750             TYPE_NAME (type) = NULL;
1751             TYPE_TAG_NAME (type) = NULL;
1752           }
1753         else
1754           {
1755             TYPE_TARGET_STUB (type) = 1;
1756             TYPE_TARGET_TYPE (type) = xtype;
1757           }
1758       }
1759       break;
1760
1761       /* In the following types, we must be sure to overwrite any existing
1762          type that the typenums refer to, rather than allocating a new one
1763          and making the typenums point to the new one.  This is because there
1764          may already be pointers to the existing type (if it had been
1765          forward-referenced), and we must change it to a pointer, function,
1766          reference, or whatever, *in-place*.  */
1767
1768     case '*':                   /* Pointer to another type */
1769       type1 = read_type (pp, objfile);
1770       type = make_pointer_type (type1, dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1771       break;
1772
1773     case '&':                   /* Reference to another type */
1774       type1 = read_type (pp, objfile);
1775       type = make_reference_type (type1, dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1776       break;
1777
1778     case 'f':                   /* Function returning another type */
1779       type1 = read_type (pp, objfile);
1780       type = make_function_type (type1, dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1781       break;
1782
1783     case 'g':                   /* Prototyped function.  (Sun)  */
1784       {
1785         /* Unresolved questions:
1786
1787            - According to Sun's ``STABS Interface Manual'', for 'f'
1788            and 'F' symbol descriptors, a `0' in the argument type list
1789            indicates a varargs function.  But it doesn't say how 'g'
1790            type descriptors represent that info.  Someone with access
1791            to Sun's toolchain should try it out.
1792
1793            - According to the comment in define_symbol (search for
1794            `process_prototype_types:'), Sun emits integer arguments as
1795            types which ref themselves --- like `void' types.  Do we
1796            have to deal with that here, too?  Again, someone with
1797            access to Sun's toolchain should try it out and let us
1798            know.  */
1799
1800         const char *type_start = (*pp) - 1;
1801         struct type *return_type = read_type (pp, objfile);
1802         struct type *func_type
1803           = make_function_type (return_type,
1804                                 dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1805         struct type_list {
1806           struct type *type;
1807           struct type_list *next;
1808         } *arg_types = 0;
1809         int num_args = 0;
1810
1811         while (**pp && **pp != '#')
1812           {
1813             struct type *arg_type = read_type (pp, objfile);
1814             struct type_list *newobj = XALLOCA (struct type_list);
1815             newobj->type = arg_type;
1816             newobj->next = arg_types;
1817             arg_types = newobj;
1818             num_args++;
1819           }
1820         if (**pp == '#')
1821           ++*pp;
1822         else
1823           {
1824             complaint (&symfile_complaints,
1825                        _("Prototyped function type didn't "
1826                          "end arguments with `#':\n%s"),
1827                        type_start);
1828           }
1829
1830         /* If there is just one argument whose type is `void', then
1831            that's just an empty argument list.  */
1832         if (arg_types
1833             && ! arg_types->next
1834             && TYPE_CODE (arg_types->type) == TYPE_CODE_VOID)
1835           num_args = 0;
1836
1837         TYPE_FIELDS (func_type)
1838           = (struct field *) TYPE_ALLOC (func_type,
1839                                          num_args * sizeof (struct field));
1840         memset (TYPE_FIELDS (func_type), 0, num_args * sizeof (struct field));
1841         {
1842           int i;
1843           struct type_list *t;
1844
1845           /* We stuck each argument type onto the front of the list
1846              when we read it, so the list is reversed.  Build the
1847              fields array right-to-left.  */
1848           for (t = arg_types, i = num_args - 1; t; t = t->next, i--)
1849             TYPE_FIELD_TYPE (func_type, i) = t->type;
1850         }
1851         TYPE_NFIELDS (func_type) = num_args;
1852         TYPE_PROTOTYPED (func_type) = 1;
1853
1854         type = func_type;
1855         break;
1856       }
1857
1858     case 'k':                   /* Const qualifier on some type (Sun) */
1859       type = read_type (pp, objfile);
1860       type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (type), type,
1861                            dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1862       break;
1863
1864     case 'B':                   /* Volatile qual on some type (Sun) */
1865       type = read_type (pp, objfile);
1866       type = make_cv_type (TYPE_CONST (type), 1, type,
1867                            dbx_lookup_type (typenums, objfile));
1868       break;
1869
1870     case '@':
1871       if (isdigit (**pp) || **pp == '(' || **pp == '-')
1872         {                       /* Member (class & variable) type */
1873           /* FIXME -- we should be doing smash_to_XXX types here.  */
1874
1875           struct type *domain = read_type (pp, objfile);
1876           struct type *memtype;
1877
1878           if (**pp != ',')
1879             /* Invalid member type data format.  */
1880             return error_type (pp, objfile);
1881           ++*pp;
1882
1883           memtype = read_type (pp, objfile);
1884           type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1885           smash_to_memberptr_type (type, domain, memtype);
1886         }
1887       else
1888         /* type attribute */
1889         {
1890           char *attr = *pp;
1891
1892           /* Skip to the semicolon.  */
1893           while (**pp != ';' && **pp != '\0')
1894             ++(*pp);
1895           if (**pp == '\0')
1896             return error_type (pp, objfile);
1897           else
1898             ++ * pp;            /* Skip the semicolon.  */
1899
1900           switch (*attr)
1901             {
1902             case 's':           /* Size attribute */
1903               type_size = atoi (attr + 1);
1904               if (type_size <= 0)
1905                 type_size = -1;
1906               break;
1907
1908             case 'S':           /* String attribute */
1909               /* FIXME: check to see if following type is array?  */
1910               is_string = 1;
1911               break;
1912
1913             case 'V':           /* Vector attribute */
1914               /* FIXME: check to see if following type is array?  */
1915               is_vector = 1;
1916               break;
1917
1918             default:
1919               /* Ignore unrecognized type attributes, so future compilers
1920                  can invent new ones.  */
1921               break;
1922             }
1923           ++*pp;
1924           goto again;
1925         }
1926       break;
1927
1928     case '#':                   /* Method (class & fn) type */
1929       if ((*pp)[0] == '#')
1930         {
1931           /* We'll get the parameter types from the name.  */
1932           struct type *return_type;
1933
1934           (*pp)++;
1935           return_type = read_type (pp, objfile);
1936           if (*(*pp)++ != ';')
1937             complaint (&symfile_complaints,
1938                        _("invalid (minimal) member type "
1939                          "data format at symtab pos %d."),
1940                        symnum);
1941           type = allocate_stub_method (return_type);
1942           if (typenums[0] != -1)
1943             *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1944         }
1945       else
1946         {
1947           struct type *domain = read_type (pp, objfile);
1948           struct type *return_type;
1949           struct field *args;
1950           int nargs, varargs;
1951
1952           if (**pp != ',')
1953             /* Invalid member type data format.  */
1954             return error_type (pp, objfile);
1955           else
1956             ++(*pp);
1957
1958           return_type = read_type (pp, objfile);
1959           args = read_args (pp, ';', objfile, &nargs, &varargs);
1960           if (args == NULL)
1961             return error_type (pp, objfile);
1962           type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1963           smash_to_method_type (type, domain, return_type, args,
1964                                 nargs, varargs);
1965         }
1966       break;
1967
1968     case 'r':                   /* Range type */
1969       type = read_range_type (pp, typenums, type_size, objfile);
1970       if (typenums[0] != -1)
1971         *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1972       break;
1973
1974     case 'b':
1975         {
1976           /* Sun ACC builtin int type */
1977           type = read_sun_builtin_type (pp, typenums, objfile);
1978           if (typenums[0] != -1)
1979             *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1980         }
1981       break;
1982
1983     case 'R':                   /* Sun ACC builtin float type */
1984       type = read_sun_floating_type (pp, typenums, objfile);
1985       if (typenums[0] != -1)
1986         *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1987       break;
1988
1989     case 'e':                   /* Enumeration type */
1990       type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
1991       type = read_enum_type (pp, type, objfile);
1992       if (typenums[0] != -1)
1993         *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
1994       break;
1995
1996     case 's':                   /* Struct type */
1997     case 'u':                   /* Union type */
1998       {
1999         enum type_code type_code = TYPE_CODE_UNDEF;
2000         type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
2001         switch (type_descriptor)
2002           {
2003           case 's':
2004             type_code = TYPE_CODE_STRUCT;
2005             break;
2006           case 'u':
2007             type_code = TYPE_CODE_UNION;
2008             break;
2009           }
2010         type = read_struct_type (pp, type, type_code, objfile);
2011         break;
2012       }
2013
2014     case 'a':                   /* Array type */
2015       if (**pp != 'r')
2016         return error_type (pp, objfile);
2017       ++*pp;
2018
2019       type = dbx_alloc_type (typenums, objfile);
2020       type = read_array_type (pp, type, objfile);
2021       if (is_string)
2022         TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRING;
2023       if (is_vector)
2024         make_vector_type (type);
2025       break;
2026
2027     case 'S':                   /* Set type */
2028       type1 = read_type (pp, objfile);
2029       type = create_set_type ((struct type *) NULL, type1);
2030       if (typenums[0] != -1)
2031         *dbx_lookup_type (typenums, objfile) = type;
2032       break;
2033
2034     default:
2035       --*pp;                    /* Go back to the symbol in error.  */
2036       /* Particularly important if it was \0!  */
2037       return error_type (pp, objfile);
2038     }
2039
2040   if (type == 0)
2041     {
2042       warning (_("GDB internal error, type is NULL in stabsread.c."));
2043       return error_type (pp, objfile);
2044     }
2045
2046   /* Size specified in a type attribute overrides any other size.  */
2047   if (type_size != -1)
2048     TYPE_LENGTH (type) = (type_size + TARGET_CHAR_BIT - 1) / TARGET_CHAR_BIT;
2049
2050   return type;
2051 }
2052 \f
2053 /* RS/6000 xlc/dbx combination uses a set of builtin types, starting from -1.
2054    Return the proper type node for a given builtin type number.  */
2055
2056 static const struct objfile_data *rs6000_builtin_type_data;
2057
2058 static struct type *
2059 rs6000_builtin_type (int typenum, struct objfile *objfile)
2060 {
2061   struct type **negative_types
2062     = (struct type **) objfile_data (objfile, rs6000_builtin_type_data);
2063
2064   /* We recognize types numbered from -NUMBER_RECOGNIZED to -1.  */
2065 #define NUMBER_RECOGNIZED 34
2066   struct type *rettype = NULL;
2067
2068   if (typenum >= 0 || typenum < -NUMBER_RECOGNIZED)
2069     {
2070       complaint (&symfile_complaints, _("Unknown builtin type %d"), typenum);
2071       return objfile_type (objfile)->builtin_error;
2072     }
2073
2074   if (!negative_types)
2075     {
2076       /* This includes an empty slot for type number -0.  */
2077       negative_types = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2078                                        NUMBER_RECOGNIZED + 1, struct type *);
2079       set_objfile_data (objfile, rs6000_builtin_type_data, negative_types);
2080     }
2081
2082   if (negative_types[-typenum] != NULL)
2083     return negative_types[-typenum];
2084
2085 #if TARGET_CHAR_BIT != 8
2086 #error This code wrong for TARGET_CHAR_BIT not 8
2087   /* These definitions all assume that TARGET_CHAR_BIT is 8.  I think
2088      that if that ever becomes not true, the correct fix will be to
2089      make the size in the struct type to be in bits, not in units of
2090      TARGET_CHAR_BIT.  */
2091 #endif
2092
2093   switch (-typenum)
2094     {
2095     case 1:
2096       /* The size of this and all the other types are fixed, defined
2097          by the debugging format.  If there is a type called "int" which
2098          is other than 32 bits, then it should use a new negative type
2099          number (or avoid negative type numbers for that case).
2100          See stabs.texinfo.  */
2101       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, 0, "int", objfile);
2102       break;
2103     case 2:
2104       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 1, 0, "char", objfile);
2105       break;
2106     case 3:
2107       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 2, 0, "short", objfile);
2108       break;
2109     case 4:
2110       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, 0, "long", objfile);
2111       break;
2112     case 5:
2113       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 1, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2114                            "unsigned char", objfile);
2115       break;
2116     case 6:
2117       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 1, 0, "signed char", objfile);
2118       break;
2119     case 7:
2120       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 2, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2121                            "unsigned short", objfile);
2122       break;
2123     case 8:
2124       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2125                            "unsigned int", objfile);
2126       break;
2127     case 9:
2128       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2129                            "unsigned", objfile);
2130       break;
2131     case 10:
2132       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2133                            "unsigned long", objfile);
2134       break;
2135     case 11:
2136       rettype = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, "void", objfile);
2137       break;
2138     case 12:
2139       /* IEEE single precision (32 bit).  */
2140       rettype = init_type (TYPE_CODE_FLT, 4, 0, "float", objfile);
2141       break;
2142     case 13:
2143       /* IEEE double precision (64 bit).  */
2144       rettype = init_type (TYPE_CODE_FLT, 8, 0, "double", objfile);
2145       break;
2146     case 14:
2147       /* This is an IEEE double on the RS/6000, and different machines with
2148          different sizes for "long double" should use different negative
2149          type numbers.  See stabs.texinfo.  */
2150       rettype = init_type (TYPE_CODE_FLT, 8, 0, "long double", objfile);
2151       break;
2152     case 15:
2153       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, 0, "integer", objfile);
2154       break;
2155     case 16:
2156       rettype = init_type (TYPE_CODE_BOOL, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2157                            "boolean", objfile);
2158       break;
2159     case 17:
2160       rettype = init_type (TYPE_CODE_FLT, 4, 0, "short real", objfile);
2161       break;
2162     case 18:
2163       rettype = init_type (TYPE_CODE_FLT, 8, 0, "real", objfile);
2164       break;
2165     case 19:
2166       rettype = init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, "stringptr", objfile);
2167       break;
2168     case 20:
2169       rettype = init_type (TYPE_CODE_CHAR, 1, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2170                            "character", objfile);
2171       break;
2172     case 21:
2173       rettype = init_type (TYPE_CODE_BOOL, 1, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2174                            "logical*1", objfile);
2175       break;
2176     case 22:
2177       rettype = init_type (TYPE_CODE_BOOL, 2, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2178                            "logical*2", objfile);
2179       break;
2180     case 23:
2181       rettype = init_type (TYPE_CODE_BOOL, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2182                            "logical*4", objfile);
2183       break;
2184     case 24:
2185       rettype = init_type (TYPE_CODE_BOOL, 4, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2186                            "logical", objfile);
2187       break;
2188     case 25:
2189       /* Complex type consisting of two IEEE single precision values.  */
2190       rettype = init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 8, 0, "complex", objfile);
2191       TYPE_TARGET_TYPE (rettype) = init_type (TYPE_CODE_FLT, 4, 0, "float",
2192                                               objfile);
2193       break;
2194     case 26:
2195       /* Complex type consisting of two IEEE double precision values.  */
2196       rettype = init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 16, 0, "double complex", NULL);
2197       TYPE_TARGET_TYPE (rettype) = init_type (TYPE_CODE_FLT, 8, 0, "double",
2198                                               objfile);
2199       break;
2200     case 27:
2201       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 1, 0, "integer*1", objfile);
2202       break;
2203     case 28:
2204       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 2, 0, "integer*2", objfile);
2205       break;
2206     case 29:
2207       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 4, 0, "integer*4", objfile);
2208       break;
2209     case 30:
2210       rettype = init_type (TYPE_CODE_CHAR, 2, 0, "wchar", objfile);
2211       break;
2212     case 31:
2213       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 8, 0, "long long", objfile);
2214       break;
2215     case 32:
2216       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 8, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2217                            "unsigned long long", objfile);
2218       break;
2219     case 33:
2220       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 8, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
2221                            "logical*8", objfile);
2222       break;
2223     case 34:
2224       rettype = init_type (TYPE_CODE_INT, 8, 0, "integer*8", objfile);
2225       break;
2226     }
2227   negative_types[-typenum] = rettype;
2228   return rettype;
2229 }
2230 \f
2231 /* This page contains subroutines of read_type.  */
2232
2233 /* Wrapper around method_name_from_physname to flag a complaint
2234    if there is an error.  */
2235
2236 static char *
2237 stabs_method_name_from_physname (const char *physname)
2238 {
2239   char *method_name;
2240
2241   method_name = method_name_from_physname (physname);
2242
2243   if (method_name == NULL)
2244     {
2245       complaint (&symfile_complaints,
2246                  _("Method has bad physname %s\n"), physname);
2247       return NULL;
2248     }
2249
2250   return method_name;
2251 }
2252
2253 /* Read member function stabs info for C++ classes.  The form of each member
2254    function data is:
2255
2256    NAME :: TYPENUM[=type definition] ARGS : PHYSNAME ;
2257
2258    An example with two member functions is:
2259
2260    afunc1::20=##15;:i;2A.;afunc2::20:i;2A.;
2261
2262    For the case of overloaded operators, the format is op$::*.funcs, where
2263    $ is the CPLUS_MARKER (usually '$'), `*' holds the place for an operator
2264    name (such as `+=') and `.' marks the end of the operator name.
2265
2266    Returns 1 for success, 0 for failure.  */
2267
2268 static int
2269 read_member_functions (struct field_info *fip, char **pp, struct type *type,
2270                        struct objfile *objfile)
2271 {
2272   int nfn_fields = 0;
2273   int length = 0;
2274   int i;
2275   struct next_fnfield
2276     {
2277       struct next_fnfield *next;
2278       struct fn_field fn_field;
2279     }
2280    *sublist;
2281   struct type *look_ahead_type;
2282   struct next_fnfieldlist *new_fnlist;
2283   struct next_fnfield *new_sublist;
2284   char *main_fn_name;
2285   char *p;
2286
2287   /* Process each list until we find something that is not a member function
2288      or find the end of the functions.  */
2289
2290   while (**pp != ';')
2291     {
2292       /* We should be positioned at the start of the function name.
2293          Scan forward to find the first ':' and if it is not the
2294          first of a "::" delimiter, then this is not a member function.  */
2295       p = *pp;
2296       while (*p != ':')
2297         {
2298           p++;
2299         }
2300       if (p[1] != ':')
2301         {
2302           break;
2303         }
2304
2305       sublist = NULL;
2306       look_ahead_type = NULL;
2307       length = 0;
2308
2309       new_fnlist = XCNEW (struct next_fnfieldlist);
2310       make_cleanup (xfree, new_fnlist);
2311
2312       if ((*pp)[0] == 'o' && (*pp)[1] == 'p' && is_cplus_marker ((*pp)[2]))
2313         {
2314           /* This is a completely wierd case.  In order to stuff in the
2315              names that might contain colons (the usual name delimiter),
2316              Mike Tiemann defined a different name format which is
2317              signalled if the identifier is "op$".  In that case, the
2318              format is "op$::XXXX." where XXXX is the name.  This is
2319              used for names like "+" or "=".  YUUUUUUUK!  FIXME!  */
2320           /* This lets the user type "break operator+".
2321              We could just put in "+" as the name, but that wouldn't
2322              work for "*".  */
2323           static char opname[32] = "op$";
2324           char *o = opname + 3;
2325
2326           /* Skip past '::'.  */
2327           *pp = p + 2;
2328
2329           STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2330           p = *pp;
2331           while (*p != '.')
2332             {
2333               *o++ = *p++;
2334             }
2335           main_fn_name = savestring (opname, o - opname);
2336           /* Skip past '.'  */
2337           *pp = p + 1;
2338         }
2339       else
2340         {
2341           main_fn_name = savestring (*pp, p - *pp);
2342           /* Skip past '::'.  */
2343           *pp = p + 2;
2344         }
2345       new_fnlist->fn_fieldlist.name = main_fn_name;
2346
2347       do
2348         {
2349           new_sublist = XCNEW (struct next_fnfield);
2350           make_cleanup (xfree, new_sublist);
2351
2352           /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
2353           if (look_ahead_type == NULL)
2354             {
2355               /* Normal case.  */
2356               STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2357
2358               new_sublist->fn_field.type = read_type (pp, objfile);
2359               if (**pp != ':')
2360                 {
2361                   /* Invalid symtab info for member function.  */
2362                   return 0;
2363                 }
2364             }
2365           else
2366             {
2367               /* g++ version 1 kludge */
2368               new_sublist->fn_field.type = look_ahead_type;
2369               look_ahead_type = NULL;
2370             }
2371
2372           (*pp)++;
2373           p = *pp;
2374           while (*p != ';')
2375             {
2376               p++;
2377             }
2378
2379           /* These are methods, not functions.  */
2380           if (TYPE_CODE (new_sublist->fn_field.type) == TYPE_CODE_FUNC)
2381             TYPE_CODE (new_sublist->fn_field.type) = TYPE_CODE_METHOD;
2382           else
2383             gdb_assert (TYPE_CODE (new_sublist->fn_field.type)
2384                         == TYPE_CODE_METHOD);
2385
2386           /* If this is just a stub, then we don't have the real name here.  */
2387           if (TYPE_STUB (new_sublist->fn_field.type))
2388             {
2389               if (!TYPE_SELF_TYPE (new_sublist->fn_field.type))
2390                 set_type_self_type (new_sublist->fn_field.type, type);
2391               new_sublist->fn_field.is_stub = 1;
2392             }
2393
2394           new_sublist->fn_field.physname = savestring (*pp, p - *pp);
2395           *pp = p + 1;
2396
2397           /* Set this member function's visibility fields.  */
2398           switch (*(*pp)++)
2399             {
2400             case VISIBILITY_PRIVATE:
2401               new_sublist->fn_field.is_private = 1;
2402               break;
2403             case VISIBILITY_PROTECTED:
2404               new_sublist->fn_field.is_protected = 1;
2405               break;
2406             }
2407
2408           STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2409           switch (**pp)
2410             {
2411             case 'A':           /* Normal functions.  */
2412               new_sublist->fn_field.is_const = 0;
2413               new_sublist->fn_field.is_volatile = 0;
2414               (*pp)++;
2415               break;
2416             case 'B':           /* `const' member functions.  */
2417               new_sublist->fn_field.is_const = 1;
2418               new_sublist->fn_field.is_volatile = 0;
2419               (*pp)++;
2420               break;
2421             case 'C':           /* `volatile' member function.  */
2422               new_sublist->fn_field.is_const = 0;
2423               new_sublist->fn_field.is_volatile = 1;
2424               (*pp)++;
2425               break;
2426             case 'D':           /* `const volatile' member function.  */
2427               new_sublist->fn_field.is_const = 1;
2428               new_sublist->fn_field.is_volatile = 1;
2429               (*pp)++;
2430               break;
2431             case '*':           /* File compiled with g++ version 1 --
2432                                    no info.  */
2433             case '?':
2434             case '.':
2435               break;
2436             default:
2437               complaint (&symfile_complaints,
2438                          _("const/volatile indicator missing, got '%c'"),
2439                          **pp);
2440               break;
2441             }
2442
2443           switch (*(*pp)++)
2444             {
2445             case '*':
2446               {
2447                 int nbits;
2448                 /* virtual member function, followed by index.
2449                    The sign bit is set to distinguish pointers-to-methods
2450                    from virtual function indicies.  Since the array is
2451                    in words, the quantity must be shifted left by 1
2452                    on 16 bit machine, and by 2 on 32 bit machine, forcing
2453                    the sign bit out, and usable as a valid index into
2454                    the array.  Remove the sign bit here.  */
2455                 new_sublist->fn_field.voffset =
2456                   (0x7fffffff & read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0)) + 2;
2457                 if (nbits != 0)
2458                   return 0;
2459
2460                 STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2461                 if (**pp == ';' || **pp == '\0')
2462                   {
2463                     /* Must be g++ version 1.  */
2464                     new_sublist->fn_field.fcontext = 0;
2465                   }
2466                 else
2467                   {
2468                     /* Figure out from whence this virtual function came.
2469                        It may belong to virtual function table of
2470                        one of its baseclasses.  */
2471                     look_ahead_type = read_type (pp, objfile);
2472                     if (**pp == ':')
2473                       {
2474                         /* g++ version 1 overloaded methods.  */
2475                       }
2476                     else
2477                       {
2478                         new_sublist->fn_field.fcontext = look_ahead_type;
2479                         if (**pp != ';')
2480                           {
2481                             return 0;
2482                           }
2483                         else
2484                           {
2485                             ++*pp;
2486                           }
2487                         look_ahead_type = NULL;
2488                       }
2489                   }
2490                 break;
2491               }
2492             case '?':
2493               /* static member function.  */
2494               {
2495                 int slen = strlen (main_fn_name);
2496
2497                 new_sublist->fn_field.voffset = VOFFSET_STATIC;
2498
2499                 /* For static member functions, we can't tell if they
2500                    are stubbed, as they are put out as functions, and not as
2501                    methods.
2502                    GCC v2 emits the fully mangled name if
2503                    dbxout.c:flag_minimal_debug is not set, so we have to
2504                    detect a fully mangled physname here and set is_stub
2505                    accordingly.  Fully mangled physnames in v2 start with
2506                    the member function name, followed by two underscores.
2507                    GCC v3 currently always emits stubbed member functions,
2508                    but with fully mangled physnames, which start with _Z.  */
2509                 if (!(strncmp (new_sublist->fn_field.physname,
2510                                main_fn_name, slen) == 0
2511                       && new_sublist->fn_field.physname[slen] == '_'
2512                       && new_sublist->fn_field.physname[slen + 1] == '_'))
2513                   {
2514                     new_sublist->fn_field.is_stub = 1;
2515                   }
2516                 break;
2517               }
2518
2519             default:
2520               /* error */
2521               complaint (&symfile_complaints,
2522                          _("member function type missing, got '%c'"),
2523                          (*pp)[-1]);
2524               /* Fall through into normal member function.  */
2525
2526             case '.':
2527               /* normal member function.  */
2528               new_sublist->fn_field.voffset = 0;
2529               new_sublist->fn_field.fcontext = 0;
2530               break;
2531             }
2532
2533           new_sublist->next = sublist;
2534           sublist = new_sublist;
2535           length++;
2536           STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2537         }
2538       while (**pp != ';' && **pp != '\0');
2539
2540       (*pp)++;
2541       STABS_CONTINUE (pp, objfile);
2542
2543       /* Skip GCC 3.X member functions which are duplicates of the callable
2544          constructor/destructor.  */
2545       if (strcmp_iw (main_fn_name, "__base_ctor ") == 0
2546           || strcmp_iw (main_fn_name, "__base_dtor ") == 0
2547           || strcmp (main_fn_name, "__deleting_dtor") == 0)
2548         {
2549           xfree (main_fn_name);
2550         }
2551       else
2552         {
2553           int has_stub = 0;
2554           int has_destructor = 0, has_other = 0;
2555           int is_v3 = 0;
2556           struct next_fnfield *tmp_sublist;
2557
2558           /* Various versions of GCC emit various mostly-useless
2559              strings in the name field for special member functions.
2560
2561              For stub methods, we need to defer correcting the name
2562              until we are ready to unstub the method, because the current
2563              name string is used by gdb_mangle_name.  The only stub methods
2564              of concern here are GNU v2 operators; other methods have their
2565              names correct (see caveat below).
2566
2567              For non-stub methods, in GNU v3, we have a complete physname.
2568              Therefore we can safely correct the name now.  This primarily
2569              affects constructors and destructors, whose name will be
2570              __comp_ctor or __comp_dtor instead of Foo or ~Foo.  Cast
2571              operators will also have incorrect names; for instance,
2572              "operator int" will be named "operator i" (i.e. the type is
2573              mangled).
2574
2575              For non-stub methods in GNU v2, we have no easy way to
2576              know if we have a complete physname or not.  For most
2577              methods the result depends on the platform (if CPLUS_MARKER
2578              can be `$' or `.', it will use minimal debug information, or
2579              otherwise the full physname will be included).
2580
2581              Rather than dealing with this, we take a different approach.
2582              For v3 mangled names, we can use the full physname; for v2,
2583              we use cplus_demangle_opname (which is actually v2 specific),
2584              because the only interesting names are all operators - once again
2585              barring the caveat below.  Skip this process if any method in the
2586              group is a stub, to prevent our fouling up the workings of
2587              gdb_mangle_name.
2588
2589              The caveat: GCC 2.95.x (and earlier?) put constructors and
2590              destructors in the same method group.  We need to split this
2591              into two groups, because they should have different names.
2592              So for each method group we check whether it contains both
2593              routines whose physname appears to be a destructor (the physnames
2594              for and destructors are always provided, due to quirks in v2
2595              mangling) and routines whose physname does not appear to be a
2596              destructor.  If so then we break up the list into two halves.
2597              Even if the constructors and destructors aren't in the same group
2598              the destructor will still lack the leading tilde, so that also
2599              needs to be fixed.
2600
2601              So, to summarize what we expect and handle here:
2602
2603                 Given         Given          Real         Real       Action
2604              method name     physname      physname   method name
2605
2606              __opi            [none]     __opi__3Foo  operator int    opname
2607                                                                  [now or later]
2608              Foo              _._3Foo       _._3Foo      ~Foo      separate and
2609                                                                        rename
2610              operator i     _ZN3FoocviEv _ZN3FoocviEv operator int    demangle
2611              __comp_ctor  _ZN3FooC1ERKS_ _ZN3FooC1ERKS_   Foo         demangle
2612           */
2613
2614           tmp_sublist = sublist;
2615           while (tmp_sublist != NULL)
2616             {
2617               if (tmp_sublist->fn_field.is_stub)
2618                 has_stub = 1;
2619               if (tmp_sublist->fn_field.physname[0] == '_'
2620                   && tmp_sublist->fn_field.physname[1] == 'Z')
2621                 is_v3 = 1;
2622
2623               if (is_destructor_name (tmp_sublist->fn_field.physname))
2624                 has_destructor++;
2625               else
2626                 has_other++;
2627
2628               tmp_sublist = tmp_sublist->next;
2629             }
2630
2631           if (has_destructor && has_other)
2632             {
2633               struct next_fnfieldlist *destr_fnlist;
2634               struct next_fnfield *last_sublist;
2635
2636               /* Create a new fn_fieldlist for the destructors.  */
2637
2638               destr_fnlist = XCNEW (struct next_fnfieldlist);
2639               make_cleanup (xfree, destr_fnlist);
2640
2641               destr_fnlist->fn_fieldlist.name
2642                 = obconcat (&objfile->objfile_obstack, "~",
2643                             new_fnlist->fn_fieldlist.name, (char *) NULL);
2644
2645               destr_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields =
2646                 XOBNEWVEC (&objfile->objfile_obstack,
2647                            struct fn_field, has_destructor);
2648               memset (destr_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields, 0,
2649                   sizeof (struct fn_field) * has_destructor);
2650               tmp_sublist = sublist;
2651               last_sublist = NULL;
2652               i = 0;
2653               while (tmp_sublist != NULL)
2654                 {
2655                   if (!is_destructor_name (tmp_sublist->fn_field.physname))
2656                     {
2657                       tmp_sublist = tmp_sublist->next;
2658                       continue;
2659                     }
2660                   
2661                   destr_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields[i++]
2662                     = tmp_sublist->fn_field;
2663                   if (last_sublist)
2664                     last_sublist->next = tmp_sublist->next;
2665                   else
2666                     sublist = tmp_sublist->next;
2667                   last_sublist = tmp_sublist;
2668                   tmp_sublist = tmp_sublist->next;
2669                 }
2670
2671               destr_fnlist->fn_fieldlist.length = has_destructor;
2672               destr_fnlist->next = fip->fnlist;
2673               fip->fnlist = destr_fnlist;
2674               nfn_fields++;
2675               length -= has_destructor;
2676             }
2677           else if (is_v3)
2678             {
2679               /* v3 mangling prevents the use of abbreviated physnames,
2680                  so we can do this here.  There are stubbed methods in v3
2681                  only:
2682                  - in -gstabs instead of -gstabs+
2683                  - or for static methods, which are output as a function type
2684                    instead of a method type.  */
2685               char *new_method_name =
2686                 stabs_method_name_from_physname (sublist->fn_field.physname);
2687
2688               if (new_method_name != NULL
2689                   && strcmp (new_method_name,
2690                              new_fnlist->fn_fieldlist.name) != 0)
2691                 {
2692                   new_fnlist->fn_fieldlist.name = new_method_name;
2693                   xfree (main_fn_name);
2694                 }
2695               else
2696                 xfree (new_method_name);
2697             }
2698           else if (has_destructor && new_fnlist->fn_fieldlist.name[0] != '~')
2699             {
2700               new_fnlist->fn_fieldlist.name =
2701                 obconcat (&objfile->objfile_obstack,
2702                           "~", main_fn_name, (char *)NULL);
2703               xfree (main_fn_name);
2704             }
2705           else if (!has_stub)
2706             {
2707               char dem_opname[256];
2708               int ret;
2709
2710               ret = cplus_demangle_opname (new_fnlist->fn_fieldlist.name,
2711                                               dem_opname, DMGL_ANSI);
2712               if (!ret)
2713                 ret = cplus_demangle_opname (new_fnlist->fn_fieldlist.name,
2714                                              dem_opname, 0);
2715               if (ret)
2716                 new_fnlist->fn_fieldlist.name
2717                   = ((const char *)
2718                      obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, dem_opname,
2719                                     strlen (dem_opname)));
2720               xfree (main_fn_name);
2721             }
2722
2723           new_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields = (struct fn_field *)
2724             obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2725                            sizeof (struct fn_field) * length);
2726           memset (new_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields, 0,
2727                   sizeof (struct fn_field) * length);
2728           for (i = length; (i--, sublist); sublist = sublist->next)
2729             {
2730               new_fnlist->fn_fieldlist.fn_fields[i] = sublist->fn_field;
2731             }
2732
2733           new_fnlist->fn_fieldlist.length = length;
2734           new_fnlist->next = fip->fnlist;
2735           fip->fnlist = new_fnlist;
2736           nfn_fields++;
2737         }
2738     }
2739
2740   if (nfn_fields)
2741     {
2742       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
2743       TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
2744         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * nfn_fields);
2745       memset (TYPE_FN_FIELDLISTS (type), 0,
2746               sizeof (struct fn_fieldlist) * nfn_fields);
2747       TYPE_NFN_FIELDS (type) = nfn_fields;
2748     }
2749
2750   return 1;
2751 }
2752
2753 /* Special GNU C++ name.
2754
2755    Returns 1 for success, 0 for failure.  "failure" means that we can't
2756    keep parsing and it's time for error_type().  */
2757
2758 static int
2759 read_cpp_abbrev (struct field_info *fip, char **pp, struct type *type,
2760                  struct objfile *objfile)
2761 {
2762   char *p;
2763   const char *name;
2764   char cpp_abbrev;
2765   struct type *context;
2766
2767   p = *pp;
2768   if (*++p == 'v')
2769     {
2770       name = NULL;
2771       cpp_abbrev = *++p;
2772
2773       *pp = p + 1;
2774
2775       /* At this point, *pp points to something like "22:23=*22...",
2776          where the type number before the ':' is the "context" and
2777          everything after is a regular type definition.  Lookup the
2778          type, find it's name, and construct the field name.  */
2779
2780       context = read_type (pp, objfile);
2781
2782       switch (cpp_abbrev)
2783         {
2784         case 'f':               /* $vf -- a virtual function table pointer */
2785           name = type_name_no_tag (context);
2786           if (name == NULL)
2787             {
2788               name = "";
2789             }
2790           fip->list->field.name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
2791                                             vptr_name, name, (char *) NULL);
2792           break;
2793
2794         case 'b':               /* $vb -- a virtual bsomethingorother */
2795           name = type_name_no_tag (context);
2796           if (name == NULL)
2797             {
2798               complaint (&symfile_complaints,
2799                          _("C++ abbreviated type name "
2800                            "unknown at symtab pos %d"),
2801                          symnum);
2802               name = "FOO";
2803             }
2804           fip->list->field.name = obconcat (&objfile->objfile_obstack, vb_name,
2805                                             name, (char *) NULL);
2806           break;
2807
2808         default:
2809           invalid_cpp_abbrev_complaint (*pp);
2810           fip->list->field.name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
2811                                             "INVALID_CPLUSPLUS_ABBREV",
2812                                             (char *) NULL);
2813           break;
2814         }
2815
2816       /* At this point, *pp points to the ':'.  Skip it and read the
2817          field type.  */
2818
2819       p = ++(*pp);
2820       if (p[-1] != ':')
2821         {
2822           invalid_cpp_abbrev_complaint (*pp);
2823           return 0;
2824         }
2825       fip->list->field.type = read_type (pp, objfile);
2826       if (**pp == ',')
2827         (*pp)++;                /* Skip the comma.  */
2828       else
2829         return 0;
2830
2831       {
2832         int nbits;
2833
2834         SET_FIELD_BITPOS (fip->list->field,
2835                           read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0));
2836         if (nbits != 0)
2837           return 0;
2838       }
2839       /* This field is unpacked.  */
2840       FIELD_BITSIZE (fip->list->field) = 0;
2841       fip->list->visibility = VISIBILITY_PRIVATE;
2842     }
2843   else
2844     {
2845       invalid_cpp_abbrev_complaint (*pp);
2846       /* We have no idea what syntax an unrecognized abbrev would have, so
2847          better return 0.  If we returned 1, we would need to at least advance
2848          *pp to avoid an infinite loop.  */
2849       return 0;
2850     }
2851   return 1;
2852 }
2853
2854 static void
2855 read_one_struct_field (struct field_info *fip, char **pp, char *p,
2856                        struct type *type, struct objfile *objfile)
2857 {
2858   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
2859
2860   fip->list->field.name
2861     = (const char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, *pp, p - *pp);
2862   *pp = p + 1;
2863
2864   /* This means we have a visibility for a field coming.  */
2865   if (**pp == '/')
2866     {
2867       (*pp)++;
2868       fip->list->visibility = *(*pp)++;
2869     }
2870   else
2871     {
2872       /* normal dbx-style format, no explicit visibility */
2873       fip->list->visibility = VISIBILITY_PUBLIC;
2874     }
2875
2876   fip->list->field.type = read_type (pp, objfile);
2877   if (**pp == ':')
2878     {
2879       p = ++(*pp);
2880 #if 0
2881       /* Possible future hook for nested types.  */
2882       if (**pp == '!')
2883         {
2884           fip->list->field.bitpos = (long) -2;  /* nested type */
2885           p = ++(*pp);
2886         }
2887       else
2888         ...;
2889 #endif
2890       while (*p != ';')
2891         {
2892           p++;
2893         }
2894       /* Static class member.  */
2895       SET_FIELD_PHYSNAME (fip->list->field, savestring (*pp, p - *pp));
2896       *pp = p + 1;
2897       return;
2898     }
2899   else if (**pp != ',')
2900     {
2901       /* Bad structure-type format.  */
2902       stabs_general_complaint ("bad structure-type format");
2903       return;
2904     }
2905
2906   (*pp)++;                      /* Skip the comma.  */
2907
2908   {
2909     int nbits;
2910
2911     SET_FIELD_BITPOS (fip->list->field,
2912                       read_huge_number (pp, ',', &nbits, 0));
2913     if (nbits != 0)
2914       {
2915         stabs_general_complaint ("bad structure-type format");
2916         return;
2917       }
2918     FIELD_BITSIZE (fip->list->field) = read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
2919     if (nbits != 0)
2920       {
2921         stabs_general_complaint ("bad structure-type format");
2922         return;
2923       }
2924   }
2925
2926   if (FIELD_BITPOS (fip->list->field) == 0
2927       && FIELD_BITSIZE (fip->list->field) == 0)
2928     {
2929       /* This can happen in two cases: (1) at least for gcc 2.4.5 or so,
2930          it is a field which has been optimized out.  The correct stab for
2931          this case is to use VISIBILITY_IGNORE, but that is a recent
2932          invention.  (2) It is a 0-size array.  For example
2933          union { int num; char str[0]; } foo.  Printing _("<no value>" for
2934          str in "p foo" is OK, since foo.str (and thus foo.str[3])
2935          will continue to work, and a 0-size array as a whole doesn't
2936          have any contents to print.
2937
2938          I suspect this probably could also happen with gcc -gstabs (not
2939          -gstabs+) for static fields, and perhaps other C++ extensions.
2940          Hopefully few people use -gstabs with gdb, since it is intended
2941          for dbx compatibility.  */
2942
2943       /* Ignore this field.  */
2944       fip->list->visibility = VISIBILITY_IGNORE;
2945     }
2946   else
2947     {
2948       /* Detect an unpacked field and mark it as such.
2949          dbx gives a bit size for all fields.
2950          Note that forward refs cannot be packed,
2951          and treat enums as if they had the width of ints.  */
2952
2953       struct type *field_type = check_typedef (FIELD_TYPE (fip->list->field));
2954
2955       if (TYPE_CODE (field_type) != TYPE_CODE_INT
2956           && TYPE_CODE (field_type) != TYPE_CODE_RANGE
2957           && TYPE_CODE (field_type) != TYPE_CODE_BOOL
2958           && TYPE_CODE (field_type) != TYPE_CODE_ENUM)
2959         {
2960           FIELD_BITSIZE (fip->list->field) = 0;
2961         }
2962       if ((FIELD_BITSIZE (fip->list->field)
2963            == TARGET_CHAR_BIT * TYPE_LENGTH (field_type)
2964            || (TYPE_CODE (field_type) == TYPE_CODE_ENUM
2965                && FIELD_BITSIZE (fip->list->field)
2966                   == gdbarch_int_bit (gdbarch))
2967           )
2968           &&
2969           FIELD_BITPOS (fip->list->field) % 8 == 0)
2970         {
2971           FIELD_BITSIZE (fip->list->field) = 0;
2972         }
2973     }
2974 }
2975
2976
2977 /* Read struct or class data fields.  They have the form:
2978
2979    NAME : [VISIBILITY] TYPENUM , BITPOS , BITSIZE ;
2980
2981    At the end, we see a semicolon instead of a field.
2982
2983    In C++, this may wind up being NAME:?TYPENUM:PHYSNAME; for
2984    a static field.
2985
2986    The optional VISIBILITY is one of:
2987
2988    '/0' (VISIBILITY_PRIVATE)
2989    '/1' (VISIBILITY_PROTECTED)
2990    '/2' (VISIBILITY_PUBLIC)
2991    '/9' (VISIBILITY_IGNORE)
2992
2993    or nothing, for C style fields with public visibility.
2994
2995    Returns 1 for success, 0 for failure.  */
2996
2997 static int
2998 read_struct_fields (struct field_info *fip, char **pp, struct type *type,
2999                     struct objfile *objfile)
3000 {
3001   char *p;
3002   struct nextfield *newobj;
3003
3004   /* We better set p right now, in case there are no fields at all...    */
3005
3006   p = *pp;
3007
3008   /* Read each data member type until we find the terminating ';' at the end of
3009      the data member list, or break for some other reason such as finding the
3010      start of the member function list.  */
3011   /* Stab string for structure/union does not end with two ';' in
3012      SUN C compiler 5.3 i.e. F6U2, hence check for end of string.  */
3013
3014   while (**pp != ';' && **pp != '\0')
3015     {
3016       STABS_CONTINUE (pp, objfile);
3017       /* Get space to record the next field's data.  */
3018       newobj = XCNEW (struct nextfield);
3019       make_cleanup (xfree, newobj);
3020
3021       newobj->next = fip->list;
3022       fip->list = newobj;
3023
3024       /* Get the field name.  */
3025       p = *pp;
3026
3027       /* If is starts with CPLUS_MARKER it is a special abbreviation,
3028          unless the CPLUS_MARKER is followed by an underscore, in
3029          which case it is just the name of an anonymous type, which we
3030          should handle like any other type name.  */
3031
3032       if (is_cplus_marker (p[0]) && p[1] != '_')
3033         {
3034           if (!read_cpp_abbrev (fip, pp, type, objfile))
3035             return 0;
3036           continue;
3037         }
3038
3039       /* Look for the ':' that separates the field name from the field
3040          values.  Data members are delimited by a single ':', while member
3041          functions are delimited by a pair of ':'s.  When we hit the member
3042          functions (if any), terminate scan loop and return.  */
3043
3044       while (*p != ':' && *p != '\0')
3045         {
3046           p++;
3047         }
3048       if (*p == '\0')
3049         return 0;
3050
3051       /* Check to see if we have hit the member functions yet.  */
3052       if (p[1] == ':')
3053         {
3054           break;
3055         }
3056       read_one_struct_field (fip, pp, p, type, objfile);
3057     }
3058   if (p[0] == ':' && p[1] == ':')
3059     {
3060       /* (the deleted) chill the list of fields: the last entry (at
3061          the head) is a partially constructed entry which we now
3062          scrub.  */
3063       fip->list = fip->list->next;
3064     }
3065   return 1;
3066 }
3067 /* *INDENT-OFF* */
3068 /* The stabs for C++ derived classes contain baseclass information which
3069    is marked by a '!' character after the total size.  This function is
3070    called when we encounter the baseclass marker, and slurps up all the
3071    baseclass information.
3072
3073    Immediately following the '!' marker is the number of base classes that
3074    the class is derived from, followed by information for each base class.
3075    For each base class, there are two visibility specifiers, a bit offset
3076    to the base class information within the derived class, a reference to
3077    the type for the base class, and a terminating semicolon.
3078
3079    A typical example, with two base classes, would be "!2,020,19;0264,21;".
3080                                                        ^^ ^ ^ ^  ^ ^  ^
3081         Baseclass information marker __________________|| | | |  | |  |
3082         Number of baseclasses __________________________| | | |  | |  |
3083         Visibility specifiers (2) ________________________| | |  | |  |
3084         Offset in bits from start of class _________________| |  | |  |
3085         Type number for base class ___________________________|  | |  |
3086         Visibility specifiers (2) _______________________________| |  |
3087         Offset in bits from start of class ________________________|  |
3088         Type number of base class ____________________________________|
3089
3090   Return 1 for success, 0 for (error-type-inducing) failure.  */
3091 /* *INDENT-ON* */
3092
3093
3094
3095 static int
3096 read_baseclasses (struct field_info *fip, char **pp, struct type *type,
3097                   struct objfile *objfile)
3098 {
3099   int i;
3100   struct nextfield *newobj;
3101
3102   if (**pp != '!')
3103     {
3104       return 1;
3105     }
3106   else
3107     {
3108       /* Skip the '!' baseclass information marker.  */
3109       (*pp)++;
3110     }
3111
3112   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3113   {
3114     int nbits;
3115
3116     TYPE_N_BASECLASSES (type) = read_huge_number (pp, ',', &nbits, 0);
3117     if (nbits != 0)
3118       return 0;
3119   }
3120
3121 #if 0
3122   /* Some stupid compilers have trouble with the following, so break
3123      it up into simpler expressions.  */
3124   TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = (B_TYPE *)
3125     TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (TYPE_N_BASECLASSES (type)));
3126 #else
3127   {
3128     int num_bytes = B_BYTES (TYPE_N_BASECLASSES (type));
3129     char *pointer;
3130
3131     pointer = (char *) TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
3132     TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = (B_TYPE *) pointer;
3133   }
3134 #endif /* 0 */
3135
3136   B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), TYPE_N_BASECLASSES (type));
3137
3138   for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (type); i++)
3139     {
3140       newobj = XCNEW (struct nextfield);
3141       make_cleanup (xfree, newobj);
3142
3143       newobj->next = fip->list;
3144       fip->list = newobj;
3145       FIELD_BITSIZE (newobj->field) = 0;        /* This should be an unpacked
3146                                            field!  */
3147
3148       STABS_CONTINUE (pp, objfile);
3149       switch (**pp)
3150         {
3151         case '0':
3152           /* Nothing to do.  */
3153           break;
3154         case '1':
3155           SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
3156           break;
3157         default:
3158           /* Unknown character.  Complain and treat it as non-virtual.  */
3159           {
3160             complaint (&symfile_complaints,
3161                        _("Unknown virtual character `%c' for baseclass"),
3162                        **pp);
3163           }
3164         }
3165       ++(*pp);
3166
3167       newobj->visibility = *(*pp)++;
3168       switch (newobj->visibility)
3169         {
3170         case VISIBILITY_PRIVATE:
3171         case VISIBILITY_PROTECTED:
3172         case VISIBILITY_PUBLIC:
3173           break;
3174         default:
3175           /* Bad visibility format.  Complain and treat it as
3176              public.  */
3177           {
3178             complaint (&symfile_complaints,
3179                        _("Unknown visibility `%c' for baseclass"),
3180                        newobj->visibility);
3181             newobj->visibility = VISIBILITY_PUBLIC;
3182           }
3183         }
3184
3185       {
3186         int nbits;
3187
3188         /* The remaining value is the bit offset of the portion of the object
3189            corresponding to this baseclass.  Always zero in the absence of
3190            multiple inheritance.  */
3191
3192         SET_FIELD_BITPOS (newobj->field, read_huge_number (pp, ',', &nbits, 0));
3193         if (nbits != 0)
3194           return 0;
3195       }
3196
3197       /* The last piece of baseclass information is the type of the
3198          base class.  Read it, and remember it's type name as this
3199          field's name.  */
3200
3201       newobj->field.type = read_type (pp, objfile);
3202       newobj->field.name = type_name_no_tag (newobj->field.type);
3203
3204       /* Skip trailing ';' and bump count of number of fields seen.  */
3205       if (**pp == ';')
3206         (*pp)++;
3207       else
3208         return 0;
3209     }
3210   return 1;
3211 }
3212
3213 /* The tail end of stabs for C++ classes that contain a virtual function
3214    pointer contains a tilde, a %, and a type number.
3215    The type number refers to the base class (possibly this class itself) which
3216    contains the vtable pointer for the current class.
3217
3218    This function is called when we have parsed all the method declarations,
3219    so we can look for the vptr base class info.  */
3220
3221 static int
3222 read_tilde_fields (struct field_info *fip, char **pp, struct type *type,
3223                    struct objfile *objfile)
3224 {
3225   char *p;
3226
3227   STABS_CONTINUE (pp, objfile);
3228
3229   /* If we are positioned at a ';', then skip it.  */
3230   if (**pp == ';')
3231     {
3232       (*pp)++;
3233     }
3234
3235   if (**pp == '~')
3236     {
3237       (*pp)++;
3238
3239       if (**pp == '=' || **pp == '+' || **pp == '-')
3240         {
3241           /* Obsolete flags that used to indicate the presence
3242              of constructors and/or destructors.  */
3243           (*pp)++;
3244         }
3245
3246       /* Read either a '%' or the final ';'.  */
3247       if (*(*pp)++ == '%')
3248         {
3249           /* The next number is the type number of the base class
3250              (possibly our own class) which supplies the vtable for
3251              this class.  Parse it out, and search that class to find
3252              its vtable pointer, and install those into TYPE_VPTR_BASETYPE
3253              and TYPE_VPTR_FIELDNO.  */
3254
3255           struct type *t;
3256           int i;
3257
3258           t = read_type (pp, objfile);
3259           p = (*pp)++;
3260           while (*p != '\0' && *p != ';')
3261             {
3262               p++;
3263             }
3264           if (*p == '\0')
3265             {
3266               /* Premature end of symbol.  */
3267               return 0;
3268             }
3269
3270           set_type_vptr_basetype (type, t);
3271           if (type == t)        /* Our own class provides vtbl ptr.  */
3272             {
3273               for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
3274                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
3275                    --i)
3276                 {
3277                   const char *name = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
3278
3279                   if (!strncmp (name, vptr_name, sizeof (vptr_name) - 2)
3280                       && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr_name) - 2]))
3281                     {
3282                       set_type_vptr_fieldno (type, i);
3283                       goto gotit;
3284                     }
3285                 }
3286               /* Virtual function table field not found.  */
3287               complaint (&symfile_complaints,
3288                          _("virtual function table pointer "
3289                            "not found when defining class `%s'"),
3290                          TYPE_NAME (type));
3291               return 0;
3292             }
3293           else
3294             {
3295               set_type_vptr_fieldno (type, TYPE_VPTR_FIELDNO (t));
3296             }
3297
3298         gotit:
3299           *pp = p + 1;
3300         }
3301     }
3302   return 1;
3303 }
3304
3305 static int
3306 attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type)
3307 {
3308   int n;
3309
3310   for (n = TYPE_NFN_FIELDS (type);
3311        fip->fnlist != NULL;
3312        fip->fnlist = fip->fnlist->next)
3313     {
3314       --n;                      /* Circumvent Sun3 compiler bug.  */
3315       TYPE_FN_FIELDLISTS (type)[n] = fip->fnlist->fn_fieldlist;
3316     }
3317   return 1;
3318 }
3319
3320 /* Create the vector of fields, and record how big it is.
3321    We need this info to record proper virtual function table information
3322    for this class's virtual functions.  */
3323
3324 static int
3325 attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
3326                        struct objfile *objfile)
3327 {
3328   int nfields = 0;
3329   int non_public_fields = 0;
3330   struct nextfield *scan;
3331
3332   /* Count up the number of fields that we have, as well as taking note of
3333      whether or not there are any non-public fields, which requires us to
3334      allocate and build the private_field_bits and protected_field_bits
3335      bitfields.  */
3336
3337   for (scan = fip->list; scan != NULL; scan = scan->next)
3338     {
3339       nfields++;
3340       if (scan->visibility != VISIBILITY_PUBLIC)
3341         {
3342           non_public_fields++;
3343         }
3344     }
3345
3346   /* Now we know how many fields there are, and whether or not there are any
3347      non-public fields.  Record the field count, allocate space for the
3348      array of fields, and create blank visibility bitfields if necessary.  */
3349
3350   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
3351   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
3352     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
3353   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
3354
3355   if (non_public_fields)
3356     {
3357       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
3358
3359       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
3360         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3361       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
3362
3363       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
3364         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3365       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
3366
3367       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
3368         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
3369       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
3370     }
3371
3372   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the
3373      head of the list, adding to the tail of the field array, so that
3374      they end up in the same order in the array in which they were
3375      added to the list.  */
3376
3377   while (nfields-- > 0)
3378     {
3379       TYPE_FIELD (type, nfields) = fip->list->field;
3380       switch (fip->list->visibility)
3381         {
3382         case VISIBILITY_PRIVATE:
3383           SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
3384           break;
3385
3386         case VISIBILITY_PROTECTED:
3387           SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
3388           break;
3389
3390         case VISIBILITY_IGNORE:
3391           SET_TYPE_FIELD_IGNORE (type, nfields);
3392           break;
3393
3394         case VISIBILITY_PUBLIC:
3395           break;
3396
3397         default:
3398           /* Unknown visibility.  Complain and treat it as public.  */
3399           {
3400             complaint (&symfile_complaints,
3401                        _("Unknown visibility `%c' for field"),
3402                        fip->list->visibility);
3403           }
3404           break;
3405         }
3406       fip->list = fip->list->next;
3407     }
3408   return 1;
3409 }
3410
3411
3412 /* Complain that the compiler has emitted more than one definition for the
3413    structure type TYPE.  */
3414 static void 
3415 complain_about_struct_wipeout (struct type *type)
3416 {
3417   const char *name = "";
3418   const char *kind = "";
3419
3420   if (TYPE_TAG_NAME (type))
3421     {
3422       name = TYPE_TAG_NAME (type);
3423       switch (TYPE_CODE (type))
3424         {
3425         case TYPE_CODE_STRUCT: kind = "struct "; break;
3426         case TYPE_CODE_UNION:  kind = "union ";  break;
3427         case TYPE_CODE_ENUM:   kind = "enum ";   break;
3428         default: kind = "";
3429         }
3430     }
3431   else if (TYPE_NAME (type))
3432     {
3433       name = TYPE_NAME (type);
3434       kind = "";
3435     }
3436   else
3437     {
3438       name = "<unknown>";
3439       kind = "";
3440     }
3441
3442   complaint (&symfile_complaints,
3443              _("struct/union type gets multiply defined: %s%s"), kind, name);
3444 }
3445
3446 /* Set the length for all variants of a same main_type, which are
3447    connected in the closed chain.
3448    
3449    This is something that needs to be done when a type is defined *after*
3450    some cross references to this type have already been read.  Consider
3451    for instance the following scenario where we have the following two
3452    stabs entries:
3453
3454         .stabs  "t:p(0,21)=*(0,22)=k(0,23)=xsdummy:",160,0,28,-24
3455         .stabs  "dummy:T(0,23)=s16x:(0,1),0,3[...]"
3456
3457    A stubbed version of type dummy is created while processing the first
3458    stabs entry.  The length of that type is initially set to zero, since
3459    it is unknown at this point.  Also, a "constant" variation of type
3460    "dummy" is created as well (this is the "(0,22)=k(0,23)" section of
3461    the stabs line).
3462
3463    The second stabs entry allows us to replace the stubbed definition
3464    with the real definition.  However, we still need to adjust the length
3465    of the "constant" variation of that type, as its length was left
3466    untouched during the main type replacement...  */
3467
3468 static void
3469 set_length_in_type_chain (struct type *type)
3470 {
3471   struct type *ntype = TYPE_CHAIN (type);
3472
3473   while (ntype != type)
3474     {
3475       if (TYPE_LENGTH(ntype) == 0)
3476         TYPE_LENGTH (ntype) = TYPE_LENGTH (type);
3477       else
3478         complain_about_struct_wipeout (ntype);
3479       ntype = TYPE_CHAIN (ntype);
3480     }
3481 }
3482
3483 /* Read the description of a structure (or union type) and return an object
3484    describing the type.
3485
3486    PP points to a character pointer that points to the next unconsumed token
3487    in the stabs string.  For example, given stabs "A:T4=s4a:1,0,32;;",
3488    *PP will point to "4a:1,0,32;;".
3489
3490    TYPE points to an incomplete type that needs to be filled in.
3491
3492    OBJFILE points to the current objfile from which the stabs information is
3493    being read.  (Note that it is redundant in that TYPE also contains a pointer
3494    to this same objfile, so it might be a good idea to eliminate it.  FIXME). 
3495  */
3496
3497 static struct type *
3498 read_struct_type (char **pp, struct type *type, enum type_code type_code,
3499                   struct objfile *objfile)
3500 {
3501   struct cleanup *back_to;
3502   struct field_info fi;
3503
3504   fi.list = NULL;
3505   fi.fnlist = NULL;
3506
3507   /* When describing struct/union/class types in stabs, G++ always drops
3508      all qualifications from the name.  So if you've got:
3509        struct A { ... struct B { ... }; ... };
3510      then G++ will emit stabs for `struct A::B' that call it simply
3511      `struct B'.  Obviously, if you've got a real top-level definition for
3512      `struct B', or other nested definitions, this is going to cause
3513      problems.
3514
3515      Obviously, GDB can't fix this by itself, but it can at least avoid
3516      scribbling on existing structure type objects when new definitions
3517      appear.  */
3518   if (! (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_UNDEF
3519          || TYPE_STUB (type)))
3520     {
3521       complain_about_struct_wipeout (type);
3522
3523       /* It's probably best to return the type unchanged.  */
3524       return type;
3525     }
3526
3527   back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
3528
3529   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
3530   TYPE_CODE (type) = type_code;
3531   TYPE_STUB (type) = 0;
3532
3533   /* First comes the total size in bytes.  */
3534
3535   {
3536     int nbits;
3537
3538     TYPE_LENGTH (type) = read_huge_number (pp, 0, &nbits, 0);
3539     if (nbits != 0)
3540       {
3541         do_cleanups (back_to);
3542         return error_type (pp, objfile);
3543       }
3544     set_length_in_type_chain (type);
3545   }
3546
3547   /* Now read the baseclasses, if any, read the regular C struct or C++
3548      class member fields, attach the fields to the type, read the C++
3549      member functions, attach them to the type, and then read any tilde
3550      field (baseclass specifier for the class holding the main vtable).  */
3551
3552   if (!read_baseclasses (&fi, pp, type, objfile)
3553       || !read_struct_fields (&fi, pp, type, objfile)
3554       || !attach_fields_to_type (&fi, type, objfile)
3555       || !read_member_functions (&fi, pp, type, objfile)
3556       || !attach_fn_fields_to_type (&fi, type)
3557       || !read_tilde_fields (&fi, pp, type, objfile))
3558     {
3559       type = error_type (pp, objfile);
3560     }
3561
3562   do_cleanups (back_to);
3563   return (type);
3564 }
3565
3566 /* Read a definition of an array type,
3567    and create and return a suitable type object.
3568    Also creates a range type which represents the bounds of that
3569    array.  */
3570
3571 static struct type *
3572 read_array_type (char **pp, struct type *type,
3573                  struct objfile *objfile)
3574 {
3575   struct type *index_type, *element_type, *range_type;
3576   int lower, upper;
3577   int adjustable = 0;
3578   int nbits;
3579
3580   /* Format of an array type:
3581      "ar<index type>;lower;upper;<array_contents_type>".
3582      OS9000: "arlower,upper;<array_contents_type>".
3583
3584      Fortran adjustable arrays use Adigits or Tdigits for lower or upper;
3585      for these, produce a type like float[][].  */
3586
3587     {
3588       index_type = read_type (pp, objfile);
3589       if (**pp != ';')
3590         /* Improper format of array type decl.  */
3591         return error_type (pp, objfile);
3592       ++*pp;
3593     }
3594
3595   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9') && **pp != '-')
3596     {
3597       (*pp)++;
3598       adjustable = 1;
3599     }
3600   lower = read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3601
3602   if (nbits != 0)
3603     return error_type (pp, objfile);
3604
3605   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9') && **pp != '-')
3606     {
3607       (*pp)++;
3608       adjustable = 1;
3609     }
3610   upper = read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3611   if (nbits != 0)
3612     return error_type (pp, objfile);
3613
3614   element_type = read_type (pp, objfile);
3615
3616   if (adjustable)
3617     {
3618       lower = 0;
3619       upper = -1;
3620     }
3621
3622   range_type =
3623     create_static_range_type ((struct type *) NULL, index_type, lower, upper);
3624   type = create_array_type (type, element_type, range_type);
3625
3626   return type;
3627 }
3628
3629
3630 /* Read a definition of an enumeration type,
3631    and create and return a suitable type object.
3632    Also defines the symbols that represent the values of the type.  */
3633
3634 static struct type *
3635 read_enum_type (char **pp, struct type *type,
3636                 struct objfile *objfile)
3637 {
3638   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3639   char *p;
3640   char *name;
3641   long n;
3642   struct symbol *sym;
3643   int nsyms = 0;
3644   struct pending **symlist;
3645   struct pending *osyms, *syms;
3646   int o_nsyms;
3647   int nbits;
3648   int unsigned_enum = 1;
3649
3650 #if 0
3651   /* FIXME!  The stabs produced by Sun CC merrily define things that ought
3652      to be file-scope, between N_FN entries, using N_LSYM.  What's a mother
3653      to do?  For now, force all enum values to file scope.  */
3654   if (within_function)
3655     symlist = &local_symbols;
3656   else
3657 #endif
3658     symlist = &file_symbols;
3659   osyms = *symlist;
3660   o_nsyms = osyms ? osyms->nsyms : 0;
3661
3662   /* The aix4 compiler emits an extra field before the enum members;
3663      my guess is it's a type of some sort.  Just ignore it.  */
3664   if (**pp == '-')
3665     {
3666       /* Skip over the type.  */
3667       while (**pp != ':')
3668         (*pp)++;
3669
3670       /* Skip over the colon.  */
3671       (*pp)++;
3672     }
3673
3674   /* Read the value-names and their values.
3675      The input syntax is NAME:VALUE,NAME:VALUE, and so on.
3676      A semicolon or comma instead of a NAME means the end.  */
3677   while (**pp && **pp != ';' && **pp != ',')
3678     {
3679       STABS_CONTINUE (pp, objfile);
3680       p = *pp;
3681       while (*p != ':')
3682         p++;
3683       name = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, *pp, p - *pp);
3684       *pp = p + 1;
3685       n = read_huge_number (pp, ',', &nbits, 0);
3686       if (nbits != 0)
3687         return error_type (pp, objfile);
3688
3689       sym = allocate_symbol (objfile);
3690       SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, name);
3691       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, current_subfile->language,
3692                            &objfile->objfile_obstack);
3693       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
3694       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
3695       SYMBOL_VALUE (sym) = n;
3696       if (n < 0)
3697         unsigned_enum = 0;
3698       add_symbol_to_list (sym, symlist);
3699       nsyms++;
3700     }
3701
3702   if (**pp == ';')
3703     (*pp)++;                    /* Skip the semicolon.  */
3704
3705   /* Now fill in the fields of the type-structure.  */
3706
3707   TYPE_LENGTH (type) = gdbarch_int_bit (gdbarch) / HOST_CHAR_BIT;
3708   set_length_in_type_chain (type);
3709   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
3710   TYPE_STUB (type) = 0;
3711   if (unsigned_enum)
3712     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
3713   TYPE_NFIELDS (type) = nsyms;
3714   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
3715     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nsyms);
3716   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nsyms);
3717
3718   /* Find the symbols for the values and put them into the type.
3719      The symbols can be found in the symlist that we put them on
3720      to cause them to be defined.  osyms contains the old value
3721      of that symlist; everything up to there was defined by us.  */
3722   /* Note that we preserve the order of the enum constants, so
3723      that in something like "enum {FOO, LAST_THING=FOO}" we print
3724      FOO, not LAST_THING.  */
3725
3726   for (syms = *symlist, n = nsyms - 1; syms; syms = syms->next)
3727     {
3728       int last = syms == osyms ? o_nsyms : 0;
3729       int j = syms->nsyms;
3730
3731       for (; --j >= last; --n)
3732         {
3733           struct symbol *xsym = syms->symbol[j];
3734
3735           SYMBOL_TYPE (xsym) = type;
3736           TYPE_FIELD_NAME (type, n) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (xsym);
3737           SET_FIELD_ENUMVAL (TYPE_FIELD (type, n), SYMBOL_VALUE (xsym));
3738           TYPE_FIELD_BITSIZE (type, n) = 0;
3739         }
3740       if (syms == osyms)
3741         break;
3742     }
3743
3744   return type;
3745 }
3746
3747 /* Sun's ACC uses a somewhat saner method for specifying the builtin
3748    typedefs in every file (for int, long, etc):
3749
3750    type = b <signed> <width> <format type>; <offset>; <nbits>
3751    signed = u or s.
3752    optional format type = c or b for char or boolean.
3753    offset = offset from high order bit to start bit of type.
3754    width is # bytes in object of this type, nbits is # bits in type.
3755
3756    The width/offset stuff appears to be for small objects stored in
3757    larger ones (e.g. `shorts' in `int' registers).  We ignore it for now,
3758    FIXME.  */
3759
3760 static struct type *
3761 read_sun_builtin_type (char **pp, int typenums[2], struct objfile *objfile)
3762 {
3763   int type_bits;
3764   int nbits;
3765   int signed_type;
3766   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
3767
3768   switch (**pp)
3769     {
3770     case 's':
3771       signed_type = 1;
3772       break;
3773     case 'u':
3774       signed_type = 0;
3775       break;
3776     default:
3777       return error_type (pp, objfile);
3778     }
3779   (*pp)++;
3780
3781   /* For some odd reason, all forms of char put a c here.  This is strange
3782      because no other type has this honor.  We can safely ignore this because
3783      we actually determine 'char'acterness by the number of bits specified in
3784      the descriptor.
3785      Boolean forms, e.g Fortran logical*X, put a b here.  */
3786
3787   if (**pp == 'c')
3788     (*pp)++;
3789   else if (**pp == 'b')
3790     {
3791       code = TYPE_CODE_BOOL;
3792       (*pp)++;
3793     }
3794
3795   /* The first number appears to be the number of bytes occupied
3796      by this type, except that unsigned short is 4 instead of 2.
3797      Since this information is redundant with the third number,
3798      we will ignore it.  */
3799   read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3800   if (nbits != 0)
3801     return error_type (pp, objfile);
3802
3803   /* The second number is always 0, so ignore it too.  */
3804   read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3805   if (nbits != 0)
3806     return error_type (pp, objfile);
3807
3808   /* The third number is the number of bits for this type.  */
3809   type_bits = read_huge_number (pp, 0, &nbits, 0);
3810   if (nbits != 0)
3811     return error_type (pp, objfile);
3812   /* The type *should* end with a semicolon.  If it are embedded
3813      in a larger type the semicolon may be the only way to know where
3814      the type ends.  If this type is at the end of the stabstring we
3815      can deal with the omitted semicolon (but we don't have to like
3816      it).  Don't bother to complain(), Sun's compiler omits the semicolon
3817      for "void".  */
3818   if (**pp == ';')
3819     ++(*pp);
3820
3821   if (type_bits == 0)
3822     return init_type (TYPE_CODE_VOID, 1,
3823                       signed_type ? 0 : TYPE_FLAG_UNSIGNED, (char *) NULL,
3824                       objfile);
3825   else
3826     return init_type (code,
3827                       type_bits / TARGET_CHAR_BIT,
3828                       signed_type ? 0 : TYPE_FLAG_UNSIGNED, (char *) NULL,
3829                       objfile);
3830 }
3831
3832 static struct type *
3833 read_sun_floating_type (char **pp, int typenums[2], struct objfile *objfile)
3834 {
3835   int nbits;
3836   int details;
3837   int nbytes;
3838   struct type *rettype;
3839
3840   /* The first number has more details about the type, for example
3841      FN_COMPLEX.  */
3842   details = read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3843   if (nbits != 0)
3844     return error_type (pp, objfile);
3845
3846   /* The second number is the number of bytes occupied by this type.  */
3847   nbytes = read_huge_number (pp, ';', &nbits, 0);
3848   if (nbits != 0)
3849     return error_type (pp, objfile);
3850
3851   if (details == NF_COMPLEX || details == NF_COMPLEX16
3852       || details == NF_COMPLEX32)
3853     {
3854       rettype = init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, nbytes, 0, NULL, objfile);
3855       TYPE_TARGET_TYPE (rettype)
3856         = init_type (TYPE_CODE_FLT, nbytes / 2, 0, NULL, objfile);
3857       return rettype;
3858     }
3859
3860   return init_type (TYPE_CODE_FLT, nbytes, 0, NULL, objfile);
3861 }
3862
3863 /* Read a number from the string pointed to by *PP.
3864    The value of *PP is advanced over the number.
3865    If END is nonzero, the character that ends the
3866    number must match END, or an error happens;
3867    and that character is skipped if it does match.
3868    If END is zero, *PP is left pointing to that character.
3869
3870    If TWOS_COMPLEMENT_BITS is set to a strictly positive value and if
3871    the number is represented in an octal representation, assume that
3872    it is represented in a 2's complement representation with a size of
3873    TWOS_COMPLEMENT_BITS.
3874
3875    If the number fits in a long, set *BITS to 0 and return the value.
3876    If not, set *BITS to be the number of bits in the number and return 0.
3877
3878    If encounter garbage, set *BITS to -1 and return 0.  */
3879
3880 static long
3881 read_huge_number (char **pp, int end, int *bits, int twos_complement_bits)
3882 {
3883   char *p = *pp;
3884   int sign = 1;
3885   int sign_bit = 0;
3886   long n = 0;
3887   int radix = 10;
3888   char overflow = 0;
3889   int nbits = 0;
3890   int c;
3891   long upper_limit;
3892   int twos_complement_representation = 0;
3893
3894   if (*p == '-')
3895     {
3896       sign = -1;
3897       p++;
3898     }
3899
3900   /* Leading zero means octal.  GCC uses this to output values larger
3901      than an int (because that would be hard in decimal).  */
3902   if (*p == '0')
3903     {
3904       radix = 8;
3905       p++;
3906     }
3907
3908   /* Skip extra zeros.  */
3909   while (*p == '0')
3910     p++;
3911
3912   if (sign > 0 && radix == 8 && twos_complement_bits > 0)
3913     {
3914       /* Octal, possibly signed.  Check if we have enough chars for a
3915          negative number.  */
3916
3917       size_t len;
3918       char *p1 = p;
3919
3920       while ((c = *p1) >= '0' && c < '8')
3921         p1++;
3922
3923       len = p1 - p;
3924       if (len > twos_complement_bits / 3
3925           || (twos_complement_bits % 3 == 0
3926               && len == twos_complement_bits / 3))
3927         {
3928           /* Ok, we have enough characters for a signed value, check
3929              for signness by testing if the sign bit is set.  */
3930           sign_bit = (twos_complement_bits % 3 + 2) % 3;
3931           c = *p - '0';
3932           if (c & (1 << sign_bit))
3933             {
3934               /* Definitely signed.  */
3935               twos_complement_representation = 1;
3936               sign = -1;
3937             }
3938         }
3939     }
3940
3941   upper_limit = LONG_MAX / radix;
3942
3943   while ((c = *p++) >= '0' && c < ('0' + radix))
3944     {
3945       if (n <= upper_limit)
3946         {
3947           if (twos_complement_representation)
3948             {
3949               /* Octal, signed, twos complement representation.  In
3950                  this case, n is the corresponding absolute value.  */
3951               if (n == 0)
3952                 {
3953                   long sn = c - '0' - ((2 * (c - '0')) | (2 << sign_bit));
3954
3955                   n = -sn;
3956                 }
3957               else
3958                 {
3959                   n *= radix;
3960                   n -= c - '0';
3961                 }
3962             }
3963           else
3964             {
3965               /* unsigned representation */
3966               n *= radix;
3967               n += c - '0';             /* FIXME this overflows anyway.  */
3968             }
3969         }
3970       else
3971         overflow = 1;
3972
3973       /* This depends on large values being output in octal, which is
3974          what GCC does.  */
3975       if (radix == 8)
3976         {
3977           if (nbits == 0)
3978             {
3979               if (c == '0')
3980                 /* Ignore leading zeroes.  */
3981                 ;
3982               else if (c == '1')
3983                 nbits = 1;
3984               else if (c == '2' || c == '3')
3985                 nbits = 2;
3986               else
3987                 nbits = 3;
3988             }
3989           else
3990             nbits += 3;
3991         }
3992     }
3993   if (end)
3994     {
3995       if (c && c != end)
3996         {
3997           if (bits != NULL)
3998             *bits = -1;
3999           return 0;
4000         }
4001     }
4002   else
4003     --p;
4004
4005   if (radix == 8 && twos_complement_bits > 0 && nbits > twos_complement_bits)
4006     {
4007       /* We were supposed to parse a number with maximum
4008          TWOS_COMPLEMENT_BITS bits, but something went wrong.  */
4009       if (bits != NULL)
4010         *bits = -1;
4011       return 0;
4012     }
4013
4014   *pp = p;
4015   if (overflow)
4016     {
4017       if (nbits == 0)
4018         {
4019           /* Large decimal constants are an error (because it is hard to
4020              count how many bits are in them).  */
4021           if (bits != NULL)
4022             *bits = -1;
4023           return 0;
4024         }
4025
4026       /* -0x7f is the same as 0x80.  So deal with it by adding one to
4027          the number of bits.  Two's complement represention octals
4028          can't have a '-' in front.  */
4029       if (sign == -1 && !twos_complement_representation)
4030         ++nbits;
4031       if (bits)
4032         *bits = nbits;
4033     }
4034   else
4035     {
4036       if (bits)
4037         *bits = 0;
4038       return n * sign;
4039     }
4040   /* It's *BITS which has the interesting information.  */
4041   return 0;
4042 }
4043
4044 static struct type *
4045 read_range_type (char **pp, int typenums[2], int type_size,
4046                  struct objfile *objfile)
4047 {
4048   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
4049   char *orig_pp = *pp;
4050   int rangenums[2];
4051   long n2, n3;
4052   int n2bits, n3bits;
4053   int self_subrange;
4054   struct type *result_type;
4055   struct type *index_type = NULL;
4056
4057   /* First comes a type we are a subrange of.
4058      In C it is usually 0, 1 or the type being defined.  */
4059   if (read_type_number (pp, rangenums) != 0)
4060     return error_type (pp, objfile);
4061   self_subrange = (rangenums[0] == typenums[0] &&
4062                    rangenums[1] == typenums[1]);
4063
4064   if (**pp == '=')
4065     {
4066       *pp = orig_pp;
4067       index_type = read_type (pp, objfile);
4068     }
4069
4070   /* A semicolon should now follow; skip it.  */
4071   if (**pp == ';')
4072     (*pp)++;
4073
4074   /* The remaining two operands are usually lower and upper bounds
4075      of the range.  But in some special cases they mean something else.  */
4076   n2 = read_huge_number (pp, ';', &n2bits, type_size);
4077   n3 = read_huge_number (pp, ';', &n3bits, type_size);
4078
4079   if (n2bits == -1 || n3bits == -1)
4080     return error_type (pp, objfile);
4081
4082   if (index_type)
4083     goto handle_true_range;
4084
4085   /* If limits are huge, must be large integral type.  */
4086   if (n2bits != 0 || n3bits != 0)
4087     {
4088       char got_signed = 0;
4089       char got_unsigned = 0;
4090       /* Number of bits in the type.  */
4091       int nbits = 0;
4092
4093       /* If a type size attribute has been specified, the bounds of
4094          the range should fit in this size.  If the lower bounds needs
4095          more bits than the upper bound, then the type is signed.  */
4096       if (n2bits <= type_size && n3bits <= type_size)
4097         {
4098           if (n2bits == type_size && n2bits > n3bits)
4099             got_signed = 1;
4100           else
4101             got_unsigned = 1;
4102           nbits = type_size;
4103         }
4104       /* Range from 0 to <large number> is an unsigned large integral type.  */
4105       else if ((n2bits == 0 && n2 == 0) && n3bits != 0)
4106         {
4107           got_unsigned = 1;
4108           nbits = n3bits;
4109         }
4110       /* Range from <large number> to <large number>-1 is a large signed
4111          integral type.  Take care of the case where <large number> doesn't
4112          fit in a long but <large number>-1 does.  */
4113       else if ((n2bits != 0 && n3bits != 0 && n2bits == n3bits + 1)
4114                || (n2bits != 0 && n3bits == 0
4115                    && (n2bits == sizeof (long) * HOST_CHAR_BIT)
4116                    && n3 == LONG_MAX))
4117         {
4118           got_signed = 1;
4119           nbits = n2bits;
4120         }
4121
4122       if (got_signed || got_unsigned)
4123         {
4124           return init_type (TYPE_CODE_INT, nbits / TARGET_CHAR_BIT,
4125                             got_unsigned ? TYPE_FLAG_UNSIGNED : 0, NULL,
4126                             objfile);
4127         }
4128       else
4129         return error_type (pp, objfile);
4130     }
4131
4132   /* A type defined as a subrange of itself, with bounds both 0, is void.  */
4133   if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 0)
4134     return init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
4135
4136   /* If n3 is zero and n2 is positive, we want a floating type, and n2
4137      is the width in bytes.
4138
4139      Fortran programs appear to use this for complex types also.  To
4140      distinguish between floats and complex, g77 (and others?)  seem
4141      to use self-subranges for the complexes, and subranges of int for
4142      the floats.
4143
4144      Also note that for complexes, g77 sets n2 to the size of one of
4145      the member floats, not the whole complex beast.  My guess is that
4146      this was to work well with pre-COMPLEX versions of gdb.  */
4147
4148   if (n3 == 0 && n2 > 0)
4149     {
4150       struct type *float_type
4151         = init_type (TYPE_CODE_FLT, n2, 0, NULL, objfile);
4152
4153       if (self_subrange)
4154         {
4155           struct type *complex_type = 
4156             init_type (TYPE_CODE_COMPLEX, 2 * n2, 0, NULL, objfile);
4157
4158           TYPE_TARGET_TYPE (complex_type) = float_type;
4159           return complex_type;
4160         }
4161       else
4162         return float_type;
4163     }
4164
4165   /* If the upper bound is -1, it must really be an unsigned integral.  */
4166
4167   else if (n2 == 0 && n3 == -1)
4168     {
4169       int bits = type_size;
4170
4171       if (bits <= 0)
4172         {
4173           /* We don't know its size.  It is unsigned int or unsigned
4174              long.  GCC 2.3.3 uses this for long long too, but that is
4175              just a GDB 3.5 compatibility hack.  */
4176           bits = gdbarch_int_bit (gdbarch);
4177         }
4178
4179       return init_type (TYPE_CODE_INT, bits / TARGET_CHAR_BIT,
4180                         TYPE_FLAG_UNSIGNED, NULL, objfile);
4181     }
4182
4183   /* Special case: char is defined (Who knows why) as a subrange of
4184      itself with range 0-127.  */
4185   else if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 127)
4186     return init_type (TYPE_CODE_INT, 1, TYPE_FLAG_NOSIGN, NULL, objfile);
4187
4188   /* We used to do this only for subrange of self or subrange of int.  */
4189   else if (n2 == 0)
4190     {
4191       /* -1 is used for the upper bound of (4 byte) "unsigned int" and
4192          "unsigned long", and we already checked for that,
4193          so don't need to test for it here.  */
4194
4195       if (n3 < 0)
4196         /* n3 actually gives the size.  */
4197         return init_type (TYPE_CODE_INT, -n3, TYPE_FLAG_UNSIGNED,
4198                           NULL, objfile);
4199
4200       /* Is n3 == 2**(8n)-1 for some integer n?  Then it's an
4201          unsigned n-byte integer.  But do require n to be a power of
4202          two; we don't want 3- and 5-byte integers flying around.  */
4203       {
4204         int bytes;
4205         unsigned long bits;
4206
4207         bits = n3;
4208         for (bytes = 0; (bits & 0xff) == 0xff; bytes++)
4209           bits >>= 8;
4210         if (bits == 0
4211             && ((bytes - 1) & bytes) == 0) /* "bytes is a power of two" */
4212           return init_type (TYPE_CODE_INT, bytes, TYPE_FLAG_UNSIGNED, NULL,
4213                             objfile);
4214       }
4215     }
4216   /* I think this is for Convex "long long".  Since I don't know whether
4217      Convex sets self_subrange, I also accept that particular size regardless
4218      of self_subrange.  */
4219   else if (n3 == 0 && n2 < 0
4220            && (self_subrange
4221                || n2 == -gdbarch_long_long_bit
4222                           (gdbarch) / TARGET_CHAR_BIT))
4223     return init_type (TYPE_CODE_INT, -n2, 0, NULL, objfile);
4224   else if (n2 == -n3 - 1)
4225     {
4226       if (n3 == 0x7f)
4227         return init_type (TYPE_CODE_INT, 1, 0, NULL, objfile);
4228       if (n3 == 0x7fff)
4229         return init_type (TYPE_CODE_INT, 2, 0, NULL, objfile);
4230       if (n3 == 0x7fffffff)
4231         return init_type (TYPE_CODE_INT, 4, 0, NULL, objfile);
4232     }
4233
4234   /* We have a real range type on our hands.  Allocate space and
4235      return a real pointer.  */
4236 handle_true_range:
4237
4238   if (self_subrange)
4239     index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
4240   else
4241     index_type = *dbx_lookup_type (rangenums, objfile);
4242   if (index_type == NULL)
4243     {
4244       /* Does this actually ever happen?  Is that why we are worrying
4245          about dealing with it rather than just calling error_type?  */
4246
4247       complaint (&symfile_complaints,
4248                  _("base type %d of range type is not defined"), rangenums[1]);
4249
4250       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
4251     }
4252
4253   result_type
4254     = create_static_range_type ((struct type *) NULL, index_type, n2, n3);
4255   return (result_type);
4256 }
4257
4258 /* Read in an argument list.  This is a list of types, separated by commas
4259    and terminated with END.  Return the list of types read in, or NULL
4260    if there is an error.  */
4261
4262 static struct field *
4263 read_args (char **pp, int end, struct objfile *objfile, int *nargsp,
4264            int *varargsp)
4265 {
4266   /* FIXME!  Remove this arbitrary limit!  */
4267   struct type *types[1024];     /* Allow for fns of 1023 parameters.  */
4268   int n = 0, i;
4269   struct field *rval;
4270
4271   while (**pp != end)
4272     {
4273       if (**pp != ',')
4274         /* Invalid argument list: no ','.  */
4275         return NULL;
4276       (*pp)++;
4277       STABS_CONTINUE (pp, objfile);
4278       types[n++] = read_type (pp, objfile);
4279     }
4280   (*pp)++;                      /* get past `end' (the ':' character).  */
4281
4282   if (n == 0)
4283     {
4284       /* We should read at least the THIS parameter here.  Some broken stabs
4285          output contained `(0,41),(0,42)=@s8;-16;,(0,43),(0,1);' where should
4286          have been present ";-16,(0,43)" reference instead.  This way the
4287          excessive ";" marker prematurely stops the parameters parsing.  */
4288
4289       complaint (&symfile_complaints, _("Invalid (empty) method arguments"));
4290       *varargsp = 0;
4291     }
4292   else if (TYPE_CODE (types[n - 1]) != TYPE_CODE_VOID)
4293     *varargsp = 1;
4294   else
4295     {
4296       n--;
4297       *varargsp = 0;
4298     }
4299
4300   rval = XCNEWVEC (struct field, n);
4301   for (i = 0; i < n; i++)
4302     rval[i].type = types[i];
4303   *nargsp = n;
4304   return rval;
4305 }
4306 \f
4307 /* Common block handling.  */
4308
4309 /* List of symbols declared since the last BCOMM.  This list is a tail
4310    of local_symbols.  When ECOMM is seen, the symbols on the list
4311    are noted so their proper addresses can be filled in later,
4312    using the common block base address gotten from the assembler
4313    stabs.  */
4314
4315 static struct pending *common_block;
4316 static int common_block_i;
4317
4318 /* Name of the current common block.  We get it from the BCOMM instead of the
4319    ECOMM to match IBM documentation (even though IBM puts the name both places
4320    like everyone else).  */
4321 static char *common_block_name;
4322
4323 /* Process a N_BCOMM symbol.  The storage for NAME is not guaranteed
4324    to remain after this function returns.  */
4325
4326 void
4327 common_block_start (char *name, struct objfile *objfile)
4328 {
4329   if (common_block_name != NULL)
4330     {
4331       complaint (&symfile_complaints,
4332                  _("Invalid symbol data: common block within common block"));
4333     }
4334   common_block = local_symbols;
4335   common_block_i = local_symbols ? local_symbols->nsyms : 0;
4336   common_block_name = (char *) obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack, name,
4337                                               strlen (name));
4338 }
4339
4340 /* Process a N_ECOMM symbol.  */
4341
4342 void
4343 common_block_end (struct objfile *objfile)
4344 {
4345   /* Symbols declared since the BCOMM are to have the common block
4346      start address added in when we know it.  common_block and
4347      common_block_i point to the first symbol after the BCOMM in
4348      the local_symbols list; copy the list and hang it off the
4349      symbol for the common block name for later fixup.  */
4350   int i;
4351   struct symbol *sym;
4352   struct pending *newobj = 0;
4353   struct pending *next;
4354   int j;
4355
4356   if (common_block_name == NULL)
4357     {
4358       complaint (&symfile_complaints, _("ECOMM symbol unmatched by BCOMM"));
4359       return;
4360     }
4361
4362   sym = allocate_symbol (objfile);
4363   /* Note: common_block_name already saved on objfile_obstack.  */
4364   SYMBOL_SET_LINKAGE_NAME (sym, common_block_name);
4365   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
4366
4367   /* Now we copy all the symbols which have been defined since the BCOMM.  */
4368
4369   /* Copy all the struct pendings before common_block.  */
4370   for (next = local_symbols;
4371        next != NULL && next != common_block;
4372        next = next->next)
4373     {
4374       for (j = 0; j < next->nsyms; j++)
4375         add_symbol_to_list (next->symbol[j], &newobj);
4376     }
4377
4378   /* Copy however much of COMMON_BLOCK we need.  If COMMON_BLOCK is
4379      NULL, it means copy all the local symbols (which we already did
4380      above).  */
4381
4382   if (common_block != NULL)
4383     for (j = common_block_i; j < common_block->nsyms; j++)
4384       add_symbol_to_list (common_block->symbol[j], &newobj);
4385
4386   SYMBOL_TYPE (sym) = (struct type *) newobj;
4387
4388   /* Should we be putting local_symbols back to what it was?
4389      Does it matter?  */
4390
4391   i = hashname (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym));
4392   SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
4393   global_sym_chain[i] = sym;
4394   common_block_name = NULL;
4395 }
4396
4397 /* Add a common block's start address to the offset of each symbol
4398    declared to be in it (by being between a BCOMM/ECOMM pair that uses
4399    the common block name).  */
4400
4401 static void
4402 fix_common_block (struct symbol *sym, CORE_ADDR valu)
4403 {
4404   struct pending *next = (struct pending *) SYMBOL_TYPE (sym);
4405
4406   for (; next; next = next->next)
4407     {
4408       int j;
4409
4410       for (j = next->nsyms - 1; j >= 0; j--)
4411         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (next->symbol[j]) += valu;
4412     }
4413 }
4414 \f
4415
4416
4417 /* Add {TYPE, TYPENUMS} to the NONAME_UNDEFS vector.
4418    See add_undefined_type for more details.  */
4419
4420 static void
4421 add_undefined_type_noname (struct type *type, int typenums[2])
4422 {
4423   struct nat nat;
4424
4425   nat.typenums[0] = typenums [0];
4426   nat.typenums[1] = typenums [1];
4427   nat.type = type;
4428
4429   if (noname_undefs_length == noname_undefs_allocated)
4430     {
4431       noname_undefs_allocated *= 2;
4432       noname_undefs = (struct nat *)
4433         xrealloc ((char *) noname_undefs,
4434                   noname_undefs_allocated * sizeof (struct nat));
4435     }
4436   noname_undefs[noname_undefs_length++] = nat;
4437 }
4438
4439 /* Add TYPE to the UNDEF_TYPES vector.
4440    See add_undefined_type for more details.  */
4441
4442 static void
4443 add_undefined_type_1 (struct type *type)
4444 {
4445   if (undef_types_length == undef_types_allocated)
4446     {
4447       undef_types_allocated *= 2;
4448       undef_types = (struct type **)
4449         xrealloc ((char *) undef_types,
4450                   undef_types_allocated * sizeof (struct type *));
4451     }
4452   undef_types[undef_types_length++] = type;
4453 }
4454
4455 /* What about types defined as forward references inside of a small lexical
4456    scope?  */
4457 /* Add a type to the list of undefined types to be checked through
4458    once this file has been read in.
4459    
4460    In practice, we actually maintain two such lists: The first list
4461    (UNDEF_TYPES) is used for types whose name has been provided, and
4462    concerns forward references (eg 'xs' or 'xu' forward references);
4463    the second list (NONAME_UNDEFS) is used for types whose name is
4464    unknown at creation time, because they were referenced through
4465    their type number before the actual type was declared.
4466    This function actually adds the given type to the proper list.  */
4467
4468 static void
4469 add_undefined_type (struct type *type, int typenums[2])
4470 {
4471   if (TYPE_TAG_NAME (type) == NULL)
4472     add_undefined_type_noname (type, typenums);
4473   else
4474     add_undefined_type_1 (type);
4475 }
4476
4477 /* Try to fix all undefined types pushed on the UNDEF_TYPES vector.  */
4478
4479 static void
4480 cleanup_undefined_types_noname (struct objfile *objfile)
4481 {
4482   int i;
4483
4484   for (i = 0; i < noname_undefs_length; i++)
4485     {
4486       struct nat nat = noname_undefs[i];
4487       struct type **type;
4488
4489       type = dbx_lookup_type (nat.typenums, objfile);
4490       if (nat.type != *type && TYPE_CODE (*type) != TYPE_CODE_UNDEF)
4491         {
4492           /* The instance flags of the undefined type are still unset,
4493              and needs to be copied over from the reference type.
4494              Since replace_type expects them to be identical, we need
4495              to set these flags manually before hand.  */
4496           TYPE_INSTANCE_FLAGS (nat.type) = TYPE_INSTANCE_FLAGS (*type);
4497           replace_type (nat.type, *type);
4498         }
4499     }
4500
4501   noname_undefs_length = 0;
4502 }
4503
4504 /* Go through each undefined type, see if it's still undefined, and fix it
4505    up if possible.  We have two kinds of undefined types:
4506
4507    TYPE_CODE_ARRAY:  Array whose target type wasn't defined yet.
4508    Fix:  update array length using the element bounds
4509    and the target type's length.
4510    TYPE_CODE_STRUCT, TYPE_CODE_UNION:  Structure whose fields were not
4511    yet defined at the time a pointer to it was made.
4512    Fix:  Do a full lookup on the struct/union tag.  */
4513
4514 static void
4515 cleanup_undefined_types_1 (void)
4516 {
4517   struct type **type;
4518
4519   /* Iterate over every undefined type, and look for a symbol whose type
4520      matches our undefined type.  The symbol matches if:
4521        1. It is a typedef in the STRUCT domain;
4522        2. It has the same name, and same type code;
4523        3. The instance flags are identical.
4524      
4525      It is important to check the instance flags, because we have seen
4526      examples where the debug info contained definitions such as:
4527
4528          "foo_t:t30=B31=xefoo_t:"
4529
4530      In this case, we have created an undefined type named "foo_t" whose
4531      instance flags is null (when processing "xefoo_t"), and then created
4532      another type with the same name, but with different instance flags
4533      ('B' means volatile).  I think that the definition above is wrong,
4534      since the same type cannot be volatile and non-volatile at the same
4535      time, but we need to be able to cope with it when it happens.  The
4536      approach taken here is to treat these two types as different.  */
4537
4538   for (type = undef_types; type < undef_types + undef_types_length; type++)
4539     {
4540       switch (TYPE_CODE (*type))
4541         {
4542
4543         case TYPE_CODE_STRUCT:
4544         case TYPE_CODE_UNION:
4545         case TYPE_CODE_ENUM:
4546           {
4547             /* Check if it has been defined since.  Need to do this here
4548                as well as in check_typedef to deal with the (legitimate in
4549                C though not C++) case of several types with the same name
4550                in different source files.  */
4551             if (TYPE_STUB (*type))
4552               {
4553                 struct pending *ppt;
4554                 int i;
4555                 /* Name of the type, without "struct" or "union".  */
4556                 const char *type_name = TYPE_TAG_NAME (*type);
4557
4558                 if (type_name == NULL)
4559                   {
4560                     complaint (&symfile_complaints, _("need a type name"));
4561                     break;
4562                   }
4563                 for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
4564                   {
4565                     for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
4566                       {
4567                         struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
4568
4569                         if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4570                             && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
4571                             && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) ==
4572                                 TYPE_CODE (*type))
4573                             && (TYPE_INSTANCE_FLAGS (*type) ==
4574                                 TYPE_INSTANCE_FLAGS (SYMBOL_TYPE (sym)))
4575                             && strcmp (SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym),
4576                                        type_name) == 0)
4577                           replace_type (*type, SYMBOL_TYPE (sym));
4578                       }
4579                   }
4580               }
4581           }
4582           break;
4583
4584         default:
4585           {
4586             complaint (&symfile_complaints,
4587                        _("forward-referenced types left unresolved, "
4588                        "type code %d."),
4589                        TYPE_CODE (*type));
4590           }
4591           break;
4592         }
4593     }
4594
4595   undef_types_length = 0;
4596 }
4597
4598 /* Try to fix all the undefined types we ecountered while processing
4599    this unit.  */
4600
4601 void
4602 cleanup_undefined_stabs_types (struct objfile *objfile)
4603 {
4604   cleanup_undefined_types_1 ();
4605   cleanup_undefined_types_noname (objfile);
4606 }
4607
4608 /* Scan through all of the global symbols defined in the object file,
4609    assigning values to the debugging symbols that need to be assigned
4610    to.  Get these symbols from the minimal symbol table.  */
4611
4612 void
4613 scan_file_globals (struct objfile *objfile)
4614 {
4615   int hash;
4616   struct minimal_symbol *msymbol;
4617   struct symbol *sym, *prev;
4618   struct objfile *resolve_objfile;
4619
4620   /* SVR4 based linkers copy referenced global symbols from shared
4621      libraries to the main executable.
4622      If we are scanning the symbols for a shared library, try to resolve
4623      them from the minimal symbols of the main executable first.  */
4624
4625   if (symfile_objfile && objfile != symfile_objfile)
4626     resolve_objfile = symfile_objfile;
4627   else
4628     resolve_objfile = objfile;
4629
4630   while (1)
4631     {
4632       /* Avoid expensive loop through all minimal symbols if there are
4633          no unresolved symbols.  */
4634       for (hash = 0; hash < HASHSIZE; hash++)
4635         {
4636           if (global_sym_chain[hash])
4637             break;
4638         }
4639       if (hash >= HASHSIZE)
4640         return;
4641
4642       ALL_OBJFILE_MSYMBOLS (resolve_objfile, msymbol)
4643         {
4644           QUIT;
4645
4646           /* Skip static symbols.  */
4647           switch (MSYMBOL_TYPE (msymbol))
4648             {
4649             case mst_file_text:
4650             case mst_file_data:
4651             case mst_file_bss:
4652               continue;
4653             default:
4654               break;
4655             }
4656
4657           prev = NULL;
4658
4659           /* Get the hash index and check all the symbols
4660              under that hash index.  */
4661
4662           hash = hashname (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol));
4663
4664           for (sym = global_sym_chain[hash]; sym;)
4665             {
4666               if (strcmp (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol),
4667                           SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym)) == 0)
4668                 {
4669                   /* Splice this symbol out of the hash chain and
4670                      assign the value we have to it.  */
4671                   if (prev)
4672                     {
4673                       SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev) = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
4674                     }
4675                   else
4676                     {
4677                       global_sym_chain[hash] = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
4678                     }
4679
4680                   /* Check to see whether we need to fix up a common block.  */
4681                   /* Note: this code might be executed several times for
4682                      the same symbol if there are multiple references.  */
4683                   if (sym)
4684                     {
4685                       if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4686                         {
4687                           fix_common_block (sym,
4688                                             MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (resolve_objfile,
4689                                                                    msymbol));
4690                         }
4691                       else
4692                         {
4693                           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
4694                             = MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (resolve_objfile, msymbol);
4695                         }
4696                       SYMBOL_SECTION (sym) = MSYMBOL_SECTION (msymbol);
4697                     }
4698
4699                   if (prev)
4700                     {
4701                       sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev);
4702                     }
4703                   else
4704                     {
4705                       sym = global_sym_chain[hash];
4706                     }
4707                 }
4708               else
4709                 {
4710                   prev = sym;
4711                   sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
4712                 }
4713             }
4714         }
4715       if (resolve_objfile == objfile)
4716         break;
4717       resolve_objfile = objfile;
4718     }
4719
4720   /* Change the storage class of any remaining unresolved globals to
4721      LOC_UNRESOLVED and remove them from the chain.  */
4722   for (hash = 0; hash < HASHSIZE; hash++)
4723     {
4724       sym = global_sym_chain[hash];
4725       while (sym)
4726         {
4727           prev = sym;
4728           sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
4729
4730           /* Change the symbol address from the misleading chain value
4731              to address zero.  */
4732           SYMBOL_VALUE_ADDRESS (prev) = 0;
4733
4734           /* Complain about unresolved common block symbols.  */
4735           if (SYMBOL_CLASS (prev) == LOC_STATIC)
4736             SYMBOL_ACLASS_INDEX (prev) = LOC_UNRESOLVED;
4737           else
4738             complaint (&symfile_complaints,
4739                        _("%s: common block `%s' from "
4740                          "global_sym_chain unresolved"),
4741                        objfile_name (objfile), SYMBOL_PRINT_NAME (prev));
4742         }
4743     }
4744   memset (global_sym_chain, 0, sizeof (global_sym_chain));
4745 }
4746
4747 /* Initialize anything that needs initializing when starting to read
4748    a fresh piece of a symbol file, e.g. reading in the stuff corresponding
4749    to a psymtab.  */
4750
4751 void
4752 stabsread_init (void)
4753 {
4754 }
4755
4756 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
4757    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
4758    file, e.g. a shared library).  */
4759
4760 void
4761 stabsread_new_init (void)
4762 {
4763   /* Empty the hash table of global syms looking for values.  */
4764   memset (global_sym_chain, 0, sizeof (global_sym_chain));
4765 }
4766
4767 /* Initialize anything that needs initializing at the same time as
4768    start_symtab() is called.  */
4769
4770 void
4771 start_stabs (void)
4772 {
4773   global_stabs = NULL;          /* AIX COFF */
4774   /* Leave FILENUM of 0 free for builtin types and this file's types.  */
4775   n_this_object_header_files = 1;
4776   type_vector_length = 0;
4777   type_vector = (struct type **) 0;
4778
4779   /* FIXME: If common_block_name is not already NULL, we should complain().  */
4780   common_block_name = NULL;
4781 }
4782
4783 /* Call after end_symtab().  */
4784
4785 void
4786 end_stabs (void)
4787 {
4788   if (type_vector)
4789     {
4790       xfree (type_vector);
4791     }
4792   type_vector = 0;
4793   type_vector_length = 0;
4794   previous_stab_code = 0;
4795 }
4796
4797 void
4798 finish_global_stabs (struct objfile *objfile)
4799 {
4800   if (global_stabs)
4801     {
4802       patch_block_stabs (global_symbols, global_stabs, objfile);
4803       xfree (global_stabs);
4804       global_stabs = NULL;
4805     }
4806 }
4807
4808 /* Find the end of the name, delimited by a ':', but don't match
4809    ObjC symbols which look like -[Foo bar::]:bla.  */
4810 static char *
4811 find_name_end (char *name)
4812 {
4813   char *s = name;
4814
4815   if (s[0] == '-' || *s == '+')
4816     {
4817       /* Must be an ObjC method symbol.  */
4818       if (s[1] != '[')
4819         {
4820           error (_("invalid symbol name \"%s\""), name);
4821         }
4822       s = strchr (s, ']');
4823       if (s == NULL)
4824         {
4825           error (_("invalid symbol name \"%s\""), name);
4826         }
4827       return strchr (s, ':');
4828     }
4829   else
4830     {
4831       return strchr (s, ':');
4832     }
4833 }
4834
4835 /* Initializer for this module.  */
4836
4837 void
4838 _initialize_stabsread (void)
4839 {
4840   rs6000_builtin_type_data = register_objfile_data ();
4841
4842   undef_types_allocated = 20;
4843   undef_types_length = 0;
4844   undef_types = XNEWVEC (struct type *, undef_types_allocated);
4845
4846   noname_undefs_allocated = 20;
4847   noname_undefs_length = 0;
4848   noname_undefs = XNEWVEC (struct nat, noname_undefs_allocated);
4849
4850   stab_register_index = register_symbol_register_impl (LOC_REGISTER,
4851                                                        &stab_register_funcs);
4852   stab_regparm_index = register_symbol_register_impl (LOC_REGPARM_ADDR,
4853                                                       &stab_register_funcs);
4854 }