]> Git Repo - binutils.git/blob - include/ctf.h
libctf: symbol type linking support
[binutils.git] / include / ctf.h
1 /* CTF format description.
2    Copyright (C) 2019-2020 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of libctf.
5
6    libctf is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7    the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8    Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9    version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
12    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
14    See the GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; see the file COPYING.  If not see
18    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #ifndef _CTF_H
21 #define _CTF_H
22
23 #include <sys/types.h>
24 #include <limits.h>
25 #include <stdint.h>
26
27
28 #ifdef  __cplusplus
29 extern "C"
30 {
31 #endif
32
33 /* CTF - Compact ANSI-C Type Format
34
35    This file format can be used to compactly represent the information needed
36    by a debugger to interpret the ANSI-C types used by a given program.
37    Traditionally, this kind of information is generated by the compiler when
38    invoked with the -g flag and is stored in "stabs" strings or in the more
39    modern DWARF format.  CTF provides a representation of only the information
40    that is relevant to debugging a complex, optimized C program such as the
41    operating system kernel in a form that is significantly more compact than
42    the equivalent stabs or DWARF representation.  The format is data-model
43    independent, so consumers do not need different code depending on whether
44    they are 32-bit or 64-bit programs; libctf automatically compensates for
45    endianness variations.  CTF assumes that a standard ELF symbol table is
46    available for use in the debugger, and uses the structure and data of the
47    symbol table to avoid storing redundant information.  The CTF data may be
48    compressed on disk or in memory, indicated by a bit in the header.  CTF may
49    be interpreted in a raw disk file, or it may be stored in an ELF section,
50    typically named .ctf.  Data structures are aligned so that a raw CTF file or
51    CTF ELF section may be manipulated using mmap(2).
52
53    The CTF file or section itself has the following structure:
54
55    +--------+--------+---------+----------+--------+----------+...
56    |  file  |  type  |  data   | function | object | function |...
57    | header | labels | objects |   info   | index  |  index   |...
58    +--------+--------+---------+----------+--------+----------+...
59
60    ...+----------+-------+--------+
61    ...| variable | data  | string |
62    ...|   info   | types | table  |
63       +----------+-------+--------+
64
65    The file header stores a magic number and version information, encoding
66    flags, and the byte offset of each of the sections relative to the end of the
67    header itself.  If the CTF data has been uniquified against another set of
68    CTF data, a reference to that data also appears in the the header.  This
69    reference is the name of the label corresponding to the types uniquified
70    against.
71
72    Following the header is a list of labels, used to group the types included in
73    the data types section.  Each label is accompanied by a type ID i.  A given
74    label refers to the group of types whose IDs are in the range [0, i].
75
76    Data object and function records (collectively, "symtypetabs") are stored in
77    the same order as they appear in the corresponding symbol table, except that
78    symbols marked SHN_UNDEF are not stored and symbols that have no type data
79    are padded out with zeroes.  For each entry in these tables, the type ID (a
80    small integer) is recorded.  (Functions get CTF_K_FUNCTION types, just like
81    data objects that are function pointers.)
82
83    For situations in which the order of the symbols in the symtab is not known,
84    or most symbols have no type in this dict and most entries would be
85    zero-pads, a pair of optional indexes follow the data object and function
86    info sections: each of these is an array of strtab indexes, mapped 1:1 to the
87    corresponding data object / function info section, giving each entry in those
88    sections a name so that the linker can correlate them with final symtab
89    entries and reorder them accordingly (dropping the indexes in the process).
90
91    Variable records (as distinct from data objects) provide a modicum of support
92    for non-ELF systems, mapping a variable name to a CTF type ID.  The variable
93    names are sorted into ASCIIbetical order, permitting binary searching.  We do
94    not define how the consumer maps these variable names to addresses or
95    anything else, or indeed what these names represent: they might be names
96    looked up at runtime via dlsym() or names extracted at runtime by a debugger
97    or anything else the consumer likes.  Variable records with identically-
98    named entries in the data object section are removed.
99
100    The data types section is a list of variable size records that represent each
101    type, in order by their ID.  The types themselves form a directed graph,
102    where each node may contain one or more outgoing edges to other type nodes,
103    denoted by their ID.  Most type nodes are standalone or point backwards to
104    earlier nodes, but this is not required: nodes can point to later nodes,
105    particularly structure and union members.
106
107    Strings are recorded as a string table ID (0 or 1) and a byte offset into the
108    string table.  String table 0 is the internal CTF string table.  String table
109    1 is the external string table, which is the string table associated with the
110    ELF dynamic symbol table for this object.  CTF does not record any strings
111    that are already in the symbol table, and the CTF string table does not
112    contain any duplicated strings.
113
114    If the CTF data has been merged with another parent CTF object, some outgoing
115    edges may refer to type nodes that exist in another CTF object.  The debugger
116    and libctf library are responsible for connecting the appropriate objects
117    together so that the full set of types can be explored and manipulated.
118
119    This connection is done purely using the ctf_import() function.  There is no
120    notation anywhere in the child CTF file indicating which parent it is
121    connected to: it is the debugger's responsibility to track this.  */
122
123 #define CTF_MAX_TYPE    0xfffffffe      /* Max type identifier value.  */
124 #define CTF_MAX_PTYPE   0x7fffffff      /* Max parent type identifier value.  */
125 #define CTF_MAX_NAME 0x7fffffff         /* Max offset into a string table.  */
126 #define CTF_MAX_VLEN    0xffffff /* Max struct, union, enum members or args.  */
127
128 /* See ctf_type_t */
129 #define CTF_MAX_SIZE    0xfffffffe      /* Max size of a v2 type in bytes. */
130 #define CTF_LSIZE_SENT  0xffffffff      /* Sentinel for v2 ctt_size.  */
131
132 # define CTF_MAX_TYPE_V1        0xffff  /* Max type identifier value.  */
133 # define CTF_MAX_PTYPE_V1       0x7fff  /* Max parent type identifier value.  */
134 # define CTF_MAX_VLEN_V1        0x3ff   /* Max struct, union, enums or args.  */
135 # define CTF_MAX_SIZE_V1        0xfffe  /* Max size of a type in bytes. */
136 # define CTF_LSIZE_SENT_V1      0xffff  /* Sentinel for v1 ctt_size.  */
137
138   /* Start of actual data structure definitions.
139
140      Every field in these structures must have corresponding code in the
141      endianness-swapping machinery in libctf/ctf-open.c.  */
142
143 typedef struct ctf_preamble
144 {
145   unsigned short ctp_magic;     /* Magic number (CTF_MAGIC).  */
146   unsigned char ctp_version;    /* Data format version number (CTF_VERSION).  */
147   unsigned char ctp_flags;      /* Flags (see below).  */
148 } ctf_preamble_t;
149
150 typedef struct ctf_header_v2
151 {
152   ctf_preamble_t cth_preamble;
153   uint32_t cth_parlabel;        /* Ref to name of parent lbl uniq'd against.  */
154   uint32_t cth_parname;         /* Ref to basename of parent.  */
155   uint32_t cth_lbloff;          /* Offset of label section.  */
156   uint32_t cth_objtoff;         /* Offset of object section.  */
157   uint32_t cth_funcoff;         /* Offset of function section.  */
158   uint32_t cth_varoff;          /* Offset of variable section.  */
159   uint32_t cth_typeoff;         /* Offset of type section.  */
160   uint32_t cth_stroff;          /* Offset of string section.  */
161   uint32_t cth_strlen;          /* Length of string section in bytes.  */
162 } ctf_header_v2_t;
163
164 typedef struct ctf_header
165 {
166   ctf_preamble_t cth_preamble;
167   uint32_t cth_parlabel;        /* Ref to name of parent lbl uniq'd against.  */
168   uint32_t cth_parname;         /* Ref to basename of parent.  */
169   uint32_t cth_cuname;          /* Ref to CU name (may be 0).  */
170   uint32_t cth_lbloff;          /* Offset of label section.  */
171   uint32_t cth_objtoff;         /* Offset of object section.  */
172   uint32_t cth_funcoff;         /* Offset of function section.  */
173   uint32_t cth_objtidxoff;      /* Offset of object index section.  */
174   uint32_t cth_funcidxoff;      /* Offset of function index section.  */
175   uint32_t cth_varoff;          /* Offset of variable section.  */
176   uint32_t cth_typeoff;         /* Offset of type section.  */
177   uint32_t cth_stroff;          /* Offset of string section.  */
178   uint32_t cth_strlen;          /* Length of string section in bytes.  */
179 } ctf_header_t;
180
181 #define cth_magic   cth_preamble.ctp_magic
182 #define cth_version cth_preamble.ctp_version
183 #define cth_flags   cth_preamble.ctp_flags
184
185 #define CTF_MAGIC       0xdff2  /* Magic number identifying header.  */
186
187 /* Data format version number.  */
188
189 /* v1 upgraded to a later version is not quite the same as the native form,
190    because the boundary between parent and child types is different but not
191    recorded anywhere, and you can write it out again via ctf_compress_write(),
192    so we must track whether the thing was originally v1 or not.  If we were
193    writing the header from scratch, we would add a *pair* of version number
194    fields to allow for this, but this will do for now.  (A flag will not do,
195    because we need to encode both the version we came from and the version we
196    went to, not just "we were upgraded".) */
197
198 # define CTF_VERSION_1 1
199 # define CTF_VERSION_1_UPGRADED_3 2
200 # define CTF_VERSION_2 3
201
202 #define CTF_VERSION_3 4
203 #define CTF_VERSION CTF_VERSION_3 /* Current version.  */
204
205 /* All of these flags bar CTF_F_COMPRESS and CTF_F_IDXSORTED are bug-workaround
206    flags and are valid only in format v3: in v2 and below they cannot occur and
207    in v4 and later, they will be recycled for other purposes.  */
208
209 #define CTF_F_COMPRESS  0x1             /* Data buffer is compressed by libctf.  */
210 #define CTF_F_NEWFUNCINFO 0x2           /* New v3 func info section format.  */
211 #define CTF_F_IDXSORTED 0x4             /* Index sections already sorted.  */
212 #define CTF_F_DYNSTR 0x8                /* Strings come from .dynstr.  */
213 #define CTF_F_MAX (CTF_F_COMPRESS | CTF_F_NEWFUNCINFO | CTF_F_IDXSORTED \
214                    | CTF_F_DYNSTR)
215
216 typedef struct ctf_lblent
217 {
218   uint32_t ctl_label;           /* Ref to name of label.  */
219   uint32_t ctl_type;            /* Last type associated with this label.  */
220 } ctf_lblent_t;
221
222 typedef struct ctf_varent
223 {
224   uint32_t ctv_name;            /* Reference to name in string table.  */
225   uint32_t ctv_type;            /* Index of type of this variable.  */
226 } ctf_varent_t;
227
228 /* In format v2, type sizes, measured in bytes, come in two flavours.  Nearly
229    all of them fit into a (UINT_MAX - 1), and thus can be stored in the ctt_size
230    member of a ctf_stype_t.  The maximum value for these sizes is CTF_MAX_SIZE.
231    Types larger than this must be stored in the ctf_lsize member of a
232    ctf_type_t.  Use of this member is indicated by the presence of
233    CTF_LSIZE_SENT in ctt_size.  */
234
235 /* In v1, the same applies, only the limit is (USHRT_MAX - 1) and
236    CTF_MAX_SIZE_V1, and CTF_LSIZE_SENT_V1 is the sentinel.  */
237
238 typedef struct ctf_stype_v1
239 {
240   uint32_t ctt_name;            /* Reference to name in string table.  */
241   unsigned short ctt_info;      /* Encoded kind, variant length (see below).  */
242 #ifndef __GNUC__
243   union
244   {
245     unsigned short _size;       /* Size of entire type in bytes.  */
246     unsigned short _type;       /* Reference to another type.  */
247   } _u;
248 #else
249   __extension__
250   union
251   {
252     unsigned short ctt_size;    /* Size of entire type in bytes.  */
253     unsigned short ctt_type;    /* Reference to another type.  */
254   };
255 #endif
256 } ctf_stype_v1_t;
257
258 typedef struct ctf_type_v1
259 {
260   uint32_t ctt_name;            /* Reference to name in string table.  */
261   unsigned short ctt_info;      /* Encoded kind, variant length (see below).  */
262 #ifndef __GNUC__
263   union
264   {
265     unsigned short _size;       /* Always CTF_LSIZE_SENT_V1.  */
266     unsigned short _type;       /* Do not use.  */
267   } _u;
268 #else
269   __extension__
270   union
271   {
272     unsigned short ctt_size;    /* Always CTF_LSIZE_SENT_V1.  */
273     unsigned short ctt_type;    /* Do not use.  */
274   };
275 #endif
276   uint32_t ctt_lsizehi;         /* High 32 bits of type size in bytes.  */
277   uint32_t ctt_lsizelo;         /* Low 32 bits of type size in bytes.  */
278 } ctf_type_v1_t;
279
280
281 typedef struct ctf_stype
282 {
283   uint32_t ctt_name;            /* Reference to name in string table.  */
284   uint32_t ctt_info;            /* Encoded kind, variant length (see below).  */
285 #ifndef __GNUC__
286   union
287   {
288     uint32_t _size;             /* Size of entire type in bytes.  */
289     uint32_t _type;             /* Reference to another type.  */
290   } _u;
291 #else
292   __extension__
293   union
294   {
295     uint32_t ctt_size;          /* Size of entire type in bytes.  */
296     uint32_t ctt_type;          /* Reference to another type.  */
297   };
298 #endif
299 } ctf_stype_t;
300
301 typedef struct ctf_type
302 {
303   uint32_t ctt_name;            /* Reference to name in string table.  */
304   uint32_t ctt_info;            /* Encoded kind, variant length (see below).  */
305 #ifndef __GNUC__
306 union
307   {
308     uint32_t _size;             /* Always CTF_LSIZE_SENT.  */
309     uint32_t _type;             /* Do not use.  */
310   } _u;
311 #else
312   __extension__
313   union
314   {
315     uint32_t ctt_size;          /* Always CTF_LSIZE_SENT.  */
316     uint32_t ctt_type;          /* Do not use.  */
317   };
318 #endif
319   uint32_t ctt_lsizehi;         /* High 32 bits of type size in bytes.  */
320   uint32_t ctt_lsizelo;         /* Low 32 bits of type size in bytes.  */
321 } ctf_type_t;
322
323 #ifndef __GNUC__
324 #define ctt_size _u._size       /* For fundamental types that have a size.  */
325 #define ctt_type _u._type       /* For types that reference another type.  */
326 #endif
327
328 /* The following macros and inline functions compose and decompose values for
329    ctt_info and ctt_name, as well as other structures that contain name
330    references.  Use outside libdtrace-ctf itself is explicitly for access to CTF
331    files directly: types returned from the library will always appear to be
332    CTF_V2.
333
334    v1: (transparently upgraded to v2 at open time: may be compiled out of the
335    library)
336                ------------------------
337    ctt_info:   | kind | isroot | vlen |
338                ------------------------
339                15   11    10    9     0
340
341    v2:
342                ------------------------
343    ctt_info:   | kind | isroot | vlen |
344                ------------------------
345                31    26    25  24     0
346
347    CTF_V1 and V2 _INFO_VLEN have the same interface:
348
349    kind = CTF_*_INFO_KIND(c.ctt_info);     <-- CTF_K_* value (see below)
350    vlen = CTF_*_INFO_VLEN(fp, c.ctt_info); <-- length of variable data list
351
352    stid = CTF_NAME_STID(c.ctt_name);     <-- string table id number (0 or 1)
353    offset = CTF_NAME_OFFSET(c.ctt_name); <-- string table byte offset
354
355    c.ctt_info = CTF_TYPE_INFO(kind, vlen);
356    c.ctt_name = CTF_TYPE_NAME(stid, offset);  */
357
358 # define CTF_V1_INFO_KIND(info)         (((info) & 0xf800) >> 11)
359 # define CTF_V1_INFO_ISROOT(info)       (((info) & 0x0400) >> 10)
360 # define CTF_V1_INFO_VLEN(info)         (((info) & CTF_MAX_VLEN_V1))
361
362 #define CTF_V2_INFO_KIND(info)          (((info) & 0xfc000000) >> 26)
363 #define CTF_V2_INFO_ISROOT(info)        (((info) & 0x2000000) >> 25)
364 #define CTF_V2_INFO_VLEN(info)          (((info) & CTF_MAX_VLEN))
365
366 #define CTF_NAME_STID(name)             ((name) >> 31)
367 #define CTF_NAME_OFFSET(name)           ((name) & CTF_MAX_NAME)
368 #define CTF_SET_STID(name, stid)        ((name) | (stid) << 31)
369
370 /* V2 only. */
371 #define CTF_TYPE_INFO(kind, isroot, vlen) \
372         (((kind) << 26) | (((isroot) ? 1 : 0) << 25) | ((vlen) & CTF_MAX_VLEN))
373
374 #define CTF_TYPE_NAME(stid, offset) \
375         (((stid) << 31) | ((offset) & CTF_MAX_NAME))
376
377 /* The next set of macros are for public consumption only.  Not used internally,
378    since the relevant type boundary is dependent upon the version of the file at
379    *opening* time, not the version after transparent upgrade.  Use
380    ctf_type_isparent() / ctf_type_ischild() for that.  */
381
382 #define CTF_V2_TYPE_ISPARENT(fp, id)    ((id) <= CTF_MAX_PTYPE)
383 #define CTF_V2_TYPE_ISCHILD(fp, id)     ((id) > CTF_MAX_PTYPE)
384 #define CTF_V2_TYPE_TO_INDEX(id)        ((id) & CTF_MAX_PTYPE)
385 #define CTF_V2_INDEX_TO_TYPE(id, child) ((child) ? ((id) | (CTF_MAX_PTYPE+1)) : (id))
386
387 # define CTF_V1_TYPE_ISPARENT(fp, id)   ((id) <= CTF_MAX_PTYPE_V1)
388 # define CTF_V1_TYPE_ISCHILD(fp, id)    ((id) > CTF_MAX_PTYPE_V1)
389 # define CTF_V1_TYPE_TO_INDEX(id)       ((id) & CTF_MAX_PTYPE_V1)
390 # define CTF_V1_INDEX_TO_TYPE(id, child) ((child) ? ((id) | (CTF_MAX_PTYPE_V1+1)) : (id))
391
392 /* Valid for both V1 and V2. */
393 #define CTF_TYPE_LSIZE(cttp) \
394         (((uint64_t)(cttp)->ctt_lsizehi) << 32 | (cttp)->ctt_lsizelo)
395 #define CTF_SIZE_TO_LSIZE_HI(size)      ((uint32_t)((uint64_t)(size) >> 32))
396 #define CTF_SIZE_TO_LSIZE_LO(size)      ((uint32_t)(size))
397
398 #define CTF_STRTAB_0    0       /* String table id 0 (in-CTF).  */
399 #define CTF_STRTAB_1    1       /* String table id 1 (ELF strtab).  */
400
401 /* Values for CTF_TYPE_KIND().  If the kind has an associated data list,
402    CTF_INFO_VLEN() will extract the number of elements in the list, and
403    the type of each element is shown in the comments below. */
404
405 #define CTF_K_UNKNOWN   0       /* Unknown type (used for padding).  */
406 #define CTF_K_INTEGER   1       /* Variant data is CTF_INT_DATA (see below).  */
407 #define CTF_K_FLOAT     2       /* Variant data is CTF_FP_DATA (see below).  */
408 #define CTF_K_POINTER   3       /* ctt_type is referenced type.  */
409 #define CTF_K_ARRAY     4       /* Variant data is single ctf_array_t.  */
410 #define CTF_K_FUNCTION  5       /* ctt_type is return type, variant data is
411                                    list of argument types (unsigned short's for v1,
412                                    uint32_t's for v2).  */
413 #define CTF_K_STRUCT    6       /* Variant data is list of ctf_member_t's.  */
414 #define CTF_K_UNION     7       /* Variant data is list of ctf_member_t's.  */
415 #define CTF_K_ENUM      8       /* Variant data is list of ctf_enum_t's.  */
416 #define CTF_K_FORWARD   9       /* No additional data; ctt_name is tag.  */
417 #define CTF_K_TYPEDEF   10      /* ctt_type is referenced type.  */
418 #define CTF_K_VOLATILE  11      /* ctt_type is base type.  */
419 #define CTF_K_CONST     12      /* ctt_type is base type.  */
420 #define CTF_K_RESTRICT  13      /* ctt_type is base type.  */
421 #define CTF_K_SLICE     14      /* Variant data is a ctf_slice_t.  */
422
423 #define CTF_K_MAX       63      /* Maximum possible (V2) CTF_K_* value.  */
424
425 /* Values for ctt_type when kind is CTF_K_INTEGER.  The flags, offset in bits,
426    and size in bits are encoded as a single word using the following macros.
427    (However, you can also encode the offset and bitness in a slice.)  */
428
429 #define CTF_INT_ENCODING(data) (((data) & 0xff000000) >> 24)
430 #define CTF_INT_OFFSET(data)   (((data) & 0x00ff0000) >> 16)
431 #define CTF_INT_BITS(data)     (((data) & 0x0000ffff))
432
433 #define CTF_INT_DATA(encoding, offset, bits) \
434        (((encoding) << 24) | ((offset) << 16) | (bits))
435
436 #define CTF_INT_SIGNED  0x01    /* Integer is signed (otherwise unsigned).  */
437 #define CTF_INT_CHAR    0x02    /* Character display format.  */
438 #define CTF_INT_BOOL    0x04    /* Boolean display format.  */
439 #define CTF_INT_VARARGS 0x08    /* Varargs display format.  */
440
441 /* Use CTF_CHAR to produce a char that agrees with the system's native
442    char signedness.  */
443 #if CHAR_MIN == 0
444 # define CTF_CHAR (CTF_INT_CHAR)
445 #else
446 # define CTF_CHAR (CTF_INT_CHAR | CTF_INT_SIGNED)
447 #endif
448
449 /* Values for ctt_type when kind is CTF_K_FLOAT.  The encoding, offset in bits,
450    and size in bits are encoded as a single word using the following macros.
451    (However, you can also encode the offset and bitness in a slice.)  */
452
453 #define CTF_FP_ENCODING(data)  (((data) & 0xff000000) >> 24)
454 #define CTF_FP_OFFSET(data)    (((data) & 0x00ff0000) >> 16)
455 #define CTF_FP_BITS(data)      (((data) & 0x0000ffff))
456
457 #define CTF_FP_DATA(encoding, offset, bits) \
458        (((encoding) << 24) | ((offset) << 16) | (bits))
459
460 /* Variant data when kind is CTF_K_FLOAT is an encoding in the top eight bits.  */
461 #define CTF_FP_ENCODING(data)   (((data) & 0xff000000) >> 24)
462
463 #define CTF_FP_SINGLE   1       /* IEEE 32-bit float encoding.  */
464 #define CTF_FP_DOUBLE   2       /* IEEE 64-bit float encoding.  */
465 #define CTF_FP_CPLX     3       /* Complex encoding.  */
466 #define CTF_FP_DCPLX    4       /* Double complex encoding.  */
467 #define CTF_FP_LDCPLX   5       /* Long double complex encoding.  */
468 #define CTF_FP_LDOUBLE  6       /* Long double encoding.  */
469 #define CTF_FP_INTRVL   7       /* Interval (2x32-bit) encoding.  */
470 #define CTF_FP_DINTRVL  8       /* Double interval (2x64-bit) encoding.  */
471 #define CTF_FP_LDINTRVL 9       /* Long double interval (2x128-bit) encoding.  */
472 #define CTF_FP_IMAGRY   10      /* Imaginary (32-bit) encoding.  */
473 #define CTF_FP_DIMAGRY  11      /* Long imaginary (64-bit) encoding.  */
474 #define CTF_FP_LDIMAGRY 12      /* Long double imaginary (128-bit) encoding.  */
475
476 #define CTF_FP_MAX      12      /* Maximum possible CTF_FP_* value */
477
478 /* A slice increases the offset and reduces the bitness of the referenced
479    ctt_type, which must be a type which has an encoding (fp, int, or enum).  We
480    also store the referenced type in here, because it is easier to keep the
481    ctt_size correct for the slice than to shuffle the size into here and keep
482    the ctt_type where it is for other types.
483
484    In a future version, where we loosen requirements on alignment in the CTF
485    file, the cts_offset and cts_bits will be chars: but for now they must be
486    shorts or everything after a slice will become unaligned.  */
487
488 typedef struct ctf_slice
489 {
490   uint32_t cts_type;
491   unsigned short cts_offset;
492   unsigned short cts_bits;
493 } ctf_slice_t;
494
495 typedef struct ctf_array_v1
496 {
497   unsigned short cta_contents;  /* Reference to type of array contents.  */
498   unsigned short cta_index;     /* Reference to type of array index.  */
499   uint32_t cta_nelems;          /* Number of elements.  */
500 } ctf_array_v1_t;
501
502 typedef struct ctf_array
503 {
504   uint32_t cta_contents;        /* Reference to type of array contents.  */
505   uint32_t cta_index;           /* Reference to type of array index.  */
506   uint32_t cta_nelems;          /* Number of elements.  */
507 } ctf_array_t;
508
509 /* Most structure members have bit offsets that can be expressed using a short.
510    Some don't.  ctf_member_t is used for structs which cannot contain any of
511    these large offsets, whereas ctf_lmember_t is used in the latter case.  If
512    any member of a given struct has an offset that cannot be expressed using a
513    uint32_t, all members will be stored as type ctf_lmember_t.  This is expected
514    to be very rare (but nonetheless possible).  */
515
516 #define CTF_LSTRUCT_THRESH      536870912
517
518 /* In v1, the same is true, except that lmembers are used for structs >= 8192
519    bytes in size.  (The ordering of members in the ctf_member_* structures is
520    different to improve padding.)  */
521
522 #define CTF_LSTRUCT_THRESH_V1   8192
523
524 typedef struct ctf_member_v1
525 {
526   uint32_t ctm_name;            /* Reference to name in string table.  */
527   unsigned short ctm_type;      /* Reference to type of member.  */
528   unsigned short ctm_offset;    /* Offset of this member in bits.  */
529 } ctf_member_v1_t;
530
531 typedef struct ctf_lmember_v1
532 {
533   uint32_t ctlm_name;           /* Reference to name in string table.  */
534   unsigned short ctlm_type;     /* Reference to type of member.  */
535   unsigned short ctlm_pad;      /* Padding.  */
536   uint32_t ctlm_offsethi;       /* High 32 bits of member offset in bits.  */
537   uint32_t ctlm_offsetlo;       /* Low 32 bits of member offset in bits.  */
538 } ctf_lmember_v1_t;
539
540 typedef struct ctf_member_v2
541 {
542   uint32_t ctm_name;            /* Reference to name in string table.  */
543   uint32_t ctm_offset;          /* Offset of this member in bits.  */
544   uint32_t ctm_type;            /* Reference to type of member.  */
545 } ctf_member_t;
546
547 typedef struct ctf_lmember_v2
548 {
549   uint32_t ctlm_name;           /* Reference to name in string table.  */
550   uint32_t ctlm_offsethi;       /* High 32 bits of member offset in bits.  */
551   uint32_t ctlm_type;           /* Reference to type of member.  */
552   uint32_t ctlm_offsetlo;       /* Low 32 bits of member offset in bits.  */
553 } ctf_lmember_t;
554
555 #define CTF_LMEM_OFFSET(ctlmp) \
556         (((uint64_t)(ctlmp)->ctlm_offsethi) << 32 | (ctlmp)->ctlm_offsetlo)
557 #define CTF_OFFSET_TO_LMEMHI(offset)    ((uint32_t)((uint64_t)(offset) >> 32))
558 #define CTF_OFFSET_TO_LMEMLO(offset)    ((uint32_t)(offset))
559
560 typedef struct ctf_enum
561 {
562   uint32_t cte_name;            /* Reference to name in string table.  */
563   int32_t cte_value;            /* Value associated with this name.  */
564 } ctf_enum_t;
565
566 /* The ctf_archive is a collection of ctf_dict_t's stored together. The format
567    is suitable for mmap()ing: this control structure merely describes the
568    mmap()ed archive (and overlaps the first few bytes of it), hence the
569    greater care taken with integral types.  All CTF files in an archive
570    must have the same data model.  (This is not validated.)
571
572    All integers in this structure are stored in little-endian byte order.
573
574    The code relies on the fact that everything in this header is a uint64_t
575    and thus the header needs no padding (in particular, that no padding is
576    needed between ctfa_ctfs and the unnamed ctfa_archive_modent array
577    that follows it).
578
579    This is *not* the same as the data structure returned by the ctf_arc_*()
580    functions:  this is the low-level on-disk representation.  */
581
582 #define CTFA_MAGIC 0x8b47f2a4d7623eeb   /* Random.  */
583 struct ctf_archive
584 {
585   /* Magic number.  (In loaded files, overwritten with the file size
586      so ctf_arc_close() knows how much to munmap()).  */
587   uint64_t ctfa_magic;
588
589   /* CTF data model.  */
590   uint64_t ctfa_model;
591
592   /* Number of CTF dicts in the archive.  */
593   uint64_t ctfa_ndicts;
594
595   /* Offset of the name table.  */
596   uint64_t ctfa_names;
597
598   /* Offset of the CTF table.  Each element starts with a size (a uint64_t
599      in network byte order) then a ctf_dict_t of that size.  */
600   uint64_t ctfa_ctfs;
601 };
602
603 /* An array of ctfa_nnamed of this structure lies at
604    ctf_archive[ctf_archive->ctfa_modents] and gives the ctfa_ctfs or
605    ctfa_names-relative offsets of each name or ctf_dict_t.  */
606
607 typedef struct ctf_archive_modent
608 {
609   uint64_t name_offset;
610   uint64_t ctf_offset;
611 } ctf_archive_modent_t;
612
613 #ifdef  __cplusplus
614 }
615 #endif
616
617 #endif                          /* _CTF_H */
This page took 0.059861 seconds and 4 git commands to generate.