]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/dwarf2read.c
buildsym API cleanup
[binutils.git] / gdb / dwarf2read.c
1 /* DWARF 2 debugging format support for GDB.
2
3    Copyright (C) 1994-2014 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Adapted by Gary Funck ([email protected]), Intrepid Technology,
6    Inc.  with support from Florida State University (under contract
7    with the Ada Joint Program Office), and Silicon Graphics, Inc.
8    Initial contribution by Brent Benson, Harris Computer Systems, Inc.,
9    based on Fred Fish's (Cygnus Support) implementation of DWARF 1
10    support.
11
12    This file is part of GDB.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
26
27 /* FIXME: Various die-reading functions need to be more careful with
28    reading off the end of the section.
29    E.g., load_partial_dies, read_partial_die.  */
30
31 #include "defs.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "symtab.h"
35 #include "gdbtypes.h"
36 #include "objfiles.h"
37 #include "dwarf2.h"
38 #include "buildsym.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "gdb-demangle.h"
41 #include "expression.h"
42 #include "filenames.h"  /* for DOSish file names */
43 #include "macrotab.h"
44 #include "language.h"
45 #include "complaints.h"
46 #include "bcache.h"
47 #include "dwarf2expr.h"
48 #include "dwarf2loc.h"
49 #include "cp-support.h"
50 #include "hashtab.h"
51 #include "command.h"
52 #include "gdbcmd.h"
53 #include "block.h"
54 #include "addrmap.h"
55 #include "typeprint.h"
56 #include "jv-lang.h"
57 #include "psympriv.h"
58 #include <sys/stat.h>
59 #include "completer.h"
60 #include "vec.h"
61 #include "c-lang.h"
62 #include "go-lang.h"
63 #include "valprint.h"
64 #include "gdbcore.h" /* for gnutarget */
65 #include "gdb/gdb-index.h"
66 #include <ctype.h>
67 #include "gdb_bfd.h"
68 #include "f-lang.h"
69 #include "source.h"
70 #include "filestuff.h"
71 #include "build-id.h"
72
73 #include <fcntl.h>
74 #include <sys/types.h>
75
76 typedef struct symbol *symbolp;
77 DEF_VEC_P (symbolp);
78
79 /* When == 1, print basic high level tracing messages.
80    When > 1, be more verbose.
81    This is in contrast to the low level DIE reading of dwarf2_die_debug.  */
82 static unsigned int dwarf2_read_debug = 0;
83
84 /* When non-zero, dump DIEs after they are read in.  */
85 static unsigned int dwarf2_die_debug = 0;
86
87 /* When non-zero, cross-check physname against demangler.  */
88 static int check_physname = 0;
89
90 /* When non-zero, do not reject deprecated .gdb_index sections.  */
91 static int use_deprecated_index_sections = 0;
92
93 static const struct objfile_data *dwarf2_objfile_data_key;
94
95 /* The "aclass" indices for various kinds of computed DWARF symbols.  */
96
97 static int dwarf2_locexpr_index;
98 static int dwarf2_loclist_index;
99 static int dwarf2_locexpr_block_index;
100 static int dwarf2_loclist_block_index;
101
102 /* A descriptor for dwarf sections.
103
104    S.ASECTION, SIZE are typically initialized when the objfile is first
105    scanned.  BUFFER, READIN are filled in later when the section is read.
106    If the section contained compressed data then SIZE is updated to record
107    the uncompressed size of the section.
108
109    DWP file format V2 introduces a wrinkle that is easiest to handle by
110    creating the concept of virtual sections contained within a real section.
111    In DWP V2 the sections of the input DWO files are concatenated together
112    into one section, but section offsets are kept relative to the original
113    input section.
114    If this is a virtual dwp-v2 section, S.CONTAINING_SECTION is a backlink to
115    the real section this "virtual" section is contained in, and BUFFER,SIZE
116    describe the virtual section.  */
117
118 struct dwarf2_section_info
119 {
120   union
121   {
122     /* If this is a real section, the bfd section.  */
123     asection *asection;
124     /* If this is a virtual section, pointer to the containing ("real")
125        section.  */
126     struct dwarf2_section_info *containing_section;
127   } s;
128   /* Pointer to section data, only valid if readin.  */
129   const gdb_byte *buffer;
130   /* The size of the section, real or virtual.  */
131   bfd_size_type size;
132   /* If this is a virtual section, the offset in the real section.
133      Only valid if is_virtual.  */
134   bfd_size_type virtual_offset;
135   /* True if we have tried to read this section.  */
136   char readin;
137   /* True if this is a virtual section, False otherwise.
138      This specifies which of s.asection and s.containing_section to use.  */
139   char is_virtual;
140 };
141
142 typedef struct dwarf2_section_info dwarf2_section_info_def;
143 DEF_VEC_O (dwarf2_section_info_def);
144
145 /* All offsets in the index are of this type.  It must be
146    architecture-independent.  */
147 typedef uint32_t offset_type;
148
149 DEF_VEC_I (offset_type);
150
151 /* Ensure only legit values are used.  */
152 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE(cu_index, value) \
153   do { \
154     gdb_assert ((unsigned int) (value) <= 1); \
155     GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
156   } while (0)
157
158 /* Ensure only legit values are used.  */
159 #define DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE(cu_index, value) \
160   do { \
161     gdb_assert ((value) >= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE \
162                 && (value) <= GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER); \
163     GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
164   } while (0)
165
166 /* Ensure we don't use more than the alloted nuber of bits for the CU.  */
167 #define DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE(cu_index, value) \
168   do { \
169     gdb_assert (((value) & ~GDB_INDEX_CU_MASK) == 0); \
170     GDB_INDEX_CU_SET_VALUE((cu_index), (value)); \
171   } while (0)
172
173 /* A description of the mapped index.  The file format is described in
174    a comment by the code that writes the index.  */
175 struct mapped_index
176 {
177   /* Index data format version.  */
178   int version;
179
180   /* The total length of the buffer.  */
181   off_t total_size;
182
183   /* A pointer to the address table data.  */
184   const gdb_byte *address_table;
185
186   /* Size of the address table data in bytes.  */
187   offset_type address_table_size;
188
189   /* The symbol table, implemented as a hash table.  */
190   const offset_type *symbol_table;
191
192   /* Size in slots, each slot is 2 offset_types.  */
193   offset_type symbol_table_slots;
194
195   /* A pointer to the constant pool.  */
196   const char *constant_pool;
197 };
198
199 typedef struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_per_cu_ptr;
200 DEF_VEC_P (dwarf2_per_cu_ptr);
201
202 /* Collection of data recorded per objfile.
203    This hangs off of dwarf2_objfile_data_key.  */
204
205 struct dwarf2_per_objfile
206 {
207   struct dwarf2_section_info info;
208   struct dwarf2_section_info abbrev;
209   struct dwarf2_section_info line;
210   struct dwarf2_section_info loc;
211   struct dwarf2_section_info macinfo;
212   struct dwarf2_section_info macro;
213   struct dwarf2_section_info str;
214   struct dwarf2_section_info ranges;
215   struct dwarf2_section_info addr;
216   struct dwarf2_section_info frame;
217   struct dwarf2_section_info eh_frame;
218   struct dwarf2_section_info gdb_index;
219
220   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
221
222   /* Back link.  */
223   struct objfile *objfile;
224
225   /* Table of all the compilation units.  This is used to locate
226      the target compilation unit of a particular reference.  */
227   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
228
229   /* The number of compilation units in ALL_COMP_UNITS.  */
230   int n_comp_units;
231
232   /* The number of .debug_types-related CUs.  */
233   int n_type_units;
234
235   /* The number of elements allocated in all_type_units.
236      If there are skeleton-less TUs, we add them to all_type_units lazily.  */
237   int n_allocated_type_units;
238
239   /* The .debug_types-related CUs (TUs).
240      This is stored in malloc space because we may realloc it.  */
241   struct signatured_type **all_type_units;
242
243   /* Table of struct type_unit_group objects.
244      The hash key is the DW_AT_stmt_list value.  */
245   htab_t type_unit_groups;
246
247   /* A table mapping .debug_types signatures to its signatured_type entry.
248      This is NULL if the .debug_types section hasn't been read in yet.  */
249   htab_t signatured_types;
250
251   /* Type unit statistics, to see how well the scaling improvements
252      are doing.  */
253   struct tu_stats
254   {
255     int nr_uniq_abbrev_tables;
256     int nr_symtabs;
257     int nr_symtab_sharers;
258     int nr_stmt_less_type_units;
259     int nr_all_type_units_reallocs;
260   } tu_stats;
261
262   /* A chain of compilation units that are currently read in, so that
263      they can be freed later.  */
264   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
265
266   /* A table mapping DW_AT_dwo_name values to struct dwo_file objects.
267      This is NULL if the table hasn't been allocated yet.  */
268   htab_t dwo_files;
269
270   /* Non-zero if we've check for whether there is a DWP file.  */
271   int dwp_checked;
272
273   /* The DWP file if there is one, or NULL.  */
274   struct dwp_file *dwp_file;
275
276   /* The shared '.dwz' file, if one exists.  This is used when the
277      original data was compressed using 'dwz -m'.  */
278   struct dwz_file *dwz_file;
279
280   /* A flag indicating wether this objfile has a section loaded at a
281      VMA of 0.  */
282   int has_section_at_zero;
283
284   /* True if we are using the mapped index,
285      or we are faking it for OBJF_READNOW's sake.  */
286   unsigned char using_index;
287
288   /* The mapped index, or NULL if .gdb_index is missing or not being used.  */
289   struct mapped_index *index_table;
290
291   /* When using index_table, this keeps track of all quick_file_names entries.
292      TUs typically share line table entries with a CU, so we maintain a
293      separate table of all line table entries to support the sharing.
294      Note that while there can be way more TUs than CUs, we've already
295      sorted all the TUs into "type unit groups", grouped by their
296      DW_AT_stmt_list value.  Therefore the only sharing done here is with a
297      CU and its associated TU group if there is one.  */
298   htab_t quick_file_names_table;
299
300   /* Set during partial symbol reading, to prevent queueing of full
301      symbols.  */
302   int reading_partial_symbols;
303
304   /* Table mapping type DIEs to their struct type *.
305      This is NULL if not allocated yet.
306      The mapping is done via (CU/TU + DIE offset) -> type.  */
307   htab_t die_type_hash;
308
309   /* The CUs we recently read.  */
310   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *just_read_cus;
311 };
312
313 static struct dwarf2_per_objfile *dwarf2_per_objfile;
314
315 /* Default names of the debugging sections.  */
316
317 /* Note that if the debugging section has been compressed, it might
318    have a name like .zdebug_info.  */
319
320 static const struct dwarf2_debug_sections dwarf2_elf_names =
321 {
322   { ".debug_info", ".zdebug_info" },
323   { ".debug_abbrev", ".zdebug_abbrev" },
324   { ".debug_line", ".zdebug_line" },
325   { ".debug_loc", ".zdebug_loc" },
326   { ".debug_macinfo", ".zdebug_macinfo" },
327   { ".debug_macro", ".zdebug_macro" },
328   { ".debug_str", ".zdebug_str" },
329   { ".debug_ranges", ".zdebug_ranges" },
330   { ".debug_types", ".zdebug_types" },
331   { ".debug_addr", ".zdebug_addr" },
332   { ".debug_frame", ".zdebug_frame" },
333   { ".eh_frame", NULL },
334   { ".gdb_index", ".zgdb_index" },
335   23
336 };
337
338 /* List of DWO/DWP sections.  */
339
340 static const struct dwop_section_names
341 {
342   struct dwarf2_section_names abbrev_dwo;
343   struct dwarf2_section_names info_dwo;
344   struct dwarf2_section_names line_dwo;
345   struct dwarf2_section_names loc_dwo;
346   struct dwarf2_section_names macinfo_dwo;
347   struct dwarf2_section_names macro_dwo;
348   struct dwarf2_section_names str_dwo;
349   struct dwarf2_section_names str_offsets_dwo;
350   struct dwarf2_section_names types_dwo;
351   struct dwarf2_section_names cu_index;
352   struct dwarf2_section_names tu_index;
353 }
354 dwop_section_names =
355 {
356   { ".debug_abbrev.dwo", ".zdebug_abbrev.dwo" },
357   { ".debug_info.dwo", ".zdebug_info.dwo" },
358   { ".debug_line.dwo", ".zdebug_line.dwo" },
359   { ".debug_loc.dwo", ".zdebug_loc.dwo" },
360   { ".debug_macinfo.dwo", ".zdebug_macinfo.dwo" },
361   { ".debug_macro.dwo", ".zdebug_macro.dwo" },
362   { ".debug_str.dwo", ".zdebug_str.dwo" },
363   { ".debug_str_offsets.dwo", ".zdebug_str_offsets.dwo" },
364   { ".debug_types.dwo", ".zdebug_types.dwo" },
365   { ".debug_cu_index", ".zdebug_cu_index" },
366   { ".debug_tu_index", ".zdebug_tu_index" },
367 };
368
369 /* local data types */
370
371 /* The data in a compilation unit header, after target2host
372    translation, looks like this.  */
373 struct comp_unit_head
374 {
375   unsigned int length;
376   short version;
377   unsigned char addr_size;
378   unsigned char signed_addr_p;
379   sect_offset abbrev_offset;
380
381   /* Size of file offsets; either 4 or 8.  */
382   unsigned int offset_size;
383
384   /* Size of the length field; either 4 or 12.  */
385   unsigned int initial_length_size;
386
387   /* Offset to the first byte of this compilation unit header in the
388      .debug_info section, for resolving relative reference dies.  */
389   sect_offset offset;
390
391   /* Offset to first die in this cu from the start of the cu.
392      This will be the first byte following the compilation unit header.  */
393   cu_offset first_die_offset;
394 };
395
396 /* Type used for delaying computation of method physnames.
397    See comments for compute_delayed_physnames.  */
398 struct delayed_method_info
399 {
400   /* The type to which the method is attached, i.e., its parent class.  */
401   struct type *type;
402
403   /* The index of the method in the type's function fieldlists.  */
404   int fnfield_index;
405
406   /* The index of the method in the fieldlist.  */
407   int index;
408
409   /* The name of the DIE.  */
410   const char *name;
411
412   /*  The DIE associated with this method.  */
413   struct die_info *die;
414 };
415
416 typedef struct delayed_method_info delayed_method_info;
417 DEF_VEC_O (delayed_method_info);
418
419 /* Internal state when decoding a particular compilation unit.  */
420 struct dwarf2_cu
421 {
422   /* The objfile containing this compilation unit.  */
423   struct objfile *objfile;
424
425   /* The header of the compilation unit.  */
426   struct comp_unit_head header;
427
428   /* Base address of this compilation unit.  */
429   CORE_ADDR base_address;
430
431   /* Non-zero if base_address has been set.  */
432   int base_known;
433
434   /* The language we are debugging.  */
435   enum language language;
436   const struct language_defn *language_defn;
437
438   const char *producer;
439
440   /* The generic symbol table building routines have separate lists for
441      file scope symbols and all all other scopes (local scopes).  So
442      we need to select the right one to pass to add_symbol_to_list().
443      We do it by keeping a pointer to the correct list in list_in_scope.
444
445      FIXME: The original dwarf code just treated the file scope as the
446      first local scope, and all other local scopes as nested local
447      scopes, and worked fine.  Check to see if we really need to
448      distinguish these in buildsym.c.  */
449   struct pending **list_in_scope;
450
451   /* The abbrev table for this CU.
452      Normally this points to the abbrev table in the objfile.
453      But if DWO_UNIT is non-NULL this is the abbrev table in the DWO file.  */
454   struct abbrev_table *abbrev_table;
455
456   /* Hash table holding all the loaded partial DIEs
457      with partial_die->offset.SECT_OFF as hash.  */
458   htab_t partial_dies;
459
460   /* Storage for things with the same lifetime as this read-in compilation
461      unit, including partial DIEs.  */
462   struct obstack comp_unit_obstack;
463
464   /* When multiple dwarf2_cu structures are living in memory, this field
465      chains them all together, so that they can be released efficiently.
466      We will probably also want a generation counter so that most-recently-used
467      compilation units are cached...  */
468   struct dwarf2_per_cu_data *read_in_chain;
469
470   /* Backlink to our per_cu entry.  */
471   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
472
473   /* How many compilation units ago was this CU last referenced?  */
474   int last_used;
475
476   /* A hash table of DIE cu_offset for following references with
477      die_info->offset.sect_off as hash.  */
478   htab_t die_hash;
479
480   /* Full DIEs if read in.  */
481   struct die_info *dies;
482
483   /* A set of pointers to dwarf2_per_cu_data objects for compilation
484      units referenced by this one.  Only set during full symbol processing;
485      partial symbol tables do not have dependencies.  */
486   htab_t dependencies;
487
488   /* Header data from the line table, during full symbol processing.  */
489   struct line_header *line_header;
490
491   /* A list of methods which need to have physnames computed
492      after all type information has been read.  */
493   VEC (delayed_method_info) *method_list;
494
495   /* To be copied to symtab->call_site_htab.  */
496   htab_t call_site_htab;
497
498   /* Non-NULL if this CU came from a DWO file.
499      There is an invariant here that is important to remember:
500      Except for attributes copied from the top level DIE in the "main"
501      (or "stub") file in preparation for reading the DWO file
502      (e.g., DW_AT_GNU_addr_base), we KISS: there is only *one* CU.
503      Either there isn't a DWO file (in which case this is NULL and the point
504      is moot), or there is and either we're not going to read it (in which
505      case this is NULL) or there is and we are reading it (in which case this
506      is non-NULL).  */
507   struct dwo_unit *dwo_unit;
508
509   /* The DW_AT_addr_base attribute if present, zero otherwise
510      (zero is a valid value though).
511      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.  */
512   ULONGEST addr_base;
513
514   /* The DW_AT_ranges_base attribute if present, zero otherwise
515      (zero is a valid value though).
516      Note this value comes from the Fission stub CU/TU's DIE.
517      Also note that the value is zero in the non-DWO case so this value can
518      be used without needing to know whether DWO files are in use or not.
519      N.B. This does not apply to DW_AT_ranges appearing in
520      DW_TAG_compile_unit dies.  This is a bit of a wart, consider if ever
521      DW_AT_ranges appeared in the DW_TAG_compile_unit of DWO DIEs: then
522      DW_AT_ranges_base *would* have to be applied, and we'd have to care
523      whether the DW_AT_ranges attribute came from the skeleton or DWO.  */
524   ULONGEST ranges_base;
525
526   /* Mark used when releasing cached dies.  */
527   unsigned int mark : 1;
528
529   /* This CU references .debug_loc.  See the symtab->locations_valid field.
530      This test is imperfect as there may exist optimized debug code not using
531      any location list and still facing inlining issues if handled as
532      unoptimized code.  For a future better test see GCC PR other/32998.  */
533   unsigned int has_loclist : 1;
534
535   /* These cache the results for producer_is_* fields.  CHECKED_PRODUCER is set
536      if all the producer_is_* fields are valid.  This information is cached
537      because profiling CU expansion showed excessive time spent in
538      producer_is_gxx_lt_4_6.  */
539   unsigned int checked_producer : 1;
540   unsigned int producer_is_gxx_lt_4_6 : 1;
541   unsigned int producer_is_gcc_lt_4_3 : 1;
542   unsigned int producer_is_icc : 1;
543
544   /* When set, the file that we're processing is known to have
545      debugging info for C++ namespaces.  GCC 3.3.x did not produce
546      this information, but later versions do.  */
547
548   unsigned int processing_has_namespace_info : 1;
549 };
550
551 /* Persistent data held for a compilation unit, even when not
552    processing it.  We put a pointer to this structure in the
553    read_symtab_private field of the psymtab.  */
554
555 struct dwarf2_per_cu_data
556 {
557   /* The start offset and length of this compilation unit.
558      NOTE: Unlike comp_unit_head.length, this length includes
559      initial_length_size.
560      If the DIE refers to a DWO file, this is always of the original die,
561      not the DWO file.  */
562   sect_offset offset;
563   unsigned int length;
564
565   /* Flag indicating this compilation unit will be read in before
566      any of the current compilation units are processed.  */
567   unsigned int queued : 1;
568
569   /* This flag will be set when reading partial DIEs if we need to load
570      absolutely all DIEs for this compilation unit, instead of just the ones
571      we think are interesting.  It gets set if we look for a DIE in the
572      hash table and don't find it.  */
573   unsigned int load_all_dies : 1;
574
575   /* Non-zero if this CU is from .debug_types.
576      Struct dwarf2_per_cu_data is contained in struct signatured_type iff
577      this is non-zero.  */
578   unsigned int is_debug_types : 1;
579
580   /* Non-zero if this CU is from the .dwz file.  */
581   unsigned int is_dwz : 1;
582
583   /* Non-zero if reading a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
584      This flag is only valid if is_debug_types is true.
585      We can't read a CU directly from a DWO file: There are required
586      attributes in the stub.  */
587   unsigned int reading_dwo_directly : 1;
588
589   /* Non-zero if the TU has been read.
590      This is used to assist the "Stay in DWO Optimization" for Fission:
591      When reading a DWO, it's faster to read TUs from the DWO instead of
592      fetching them from random other DWOs (due to comdat folding).
593      If the TU has already been read, the optimization is unnecessary
594      (and unwise - we don't want to change where gdb thinks the TU lives
595      "midflight").
596      This flag is only valid if is_debug_types is true.  */
597   unsigned int tu_read : 1;
598
599   /* The section this CU/TU lives in.
600      If the DIE refers to a DWO file, this is always the original die,
601      not the DWO file.  */
602   struct dwarf2_section_info *section;
603
604   /* Set to non-NULL iff this CU is currently loaded.  When it gets freed out
605      of the CU cache it gets reset to NULL again.  */
606   struct dwarf2_cu *cu;
607
608   /* The corresponding objfile.
609      Normally we can get the objfile from dwarf2_per_objfile.
610      However we can enter this file with just a "per_cu" handle.  */
611   struct objfile *objfile;
612
613   /* When dwarf2_per_objfile->using_index is true, the 'quick' field
614      is active.  Otherwise, the 'psymtab' field is active.  */
615   union
616   {
617     /* The partial symbol table associated with this compilation unit,
618        or NULL for unread partial units.  */
619     struct partial_symtab *psymtab;
620
621     /* Data needed by the "quick" functions.  */
622     struct dwarf2_per_cu_quick_data *quick;
623   } v;
624
625   /* The CUs we import using DW_TAG_imported_unit.  This is filled in
626      while reading psymtabs, used to compute the psymtab dependencies,
627      and then cleared.  Then it is filled in again while reading full
628      symbols, and only deleted when the objfile is destroyed.
629
630      This is also used to work around a difference between the way gold
631      generates .gdb_index version <=7 and the way gdb does.  Arguably this
632      is a gold bug.  For symbols coming from TUs, gold records in the index
633      the CU that includes the TU instead of the TU itself.  This breaks
634      dw2_lookup_symbol: It assumes that if the index says symbol X lives
635      in CU/TU Y, then one need only expand Y and a subsequent lookup in Y
636      will find X.  Alas TUs live in their own symtab, so after expanding CU Y
637      we need to look in TU Z to find X.  Fortunately, this is akin to
638      DW_TAG_imported_unit, so we just use the same mechanism: For
639      .gdb_index version <=7 this also records the TUs that the CU referred
640      to.  Concurrently with this change gdb was modified to emit version 8
641      indices so we only pay a price for gold generated indices.
642      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
643   VEC (dwarf2_per_cu_ptr) *imported_symtabs;
644 };
645
646 /* Entry in the signatured_types hash table.  */
647
648 struct signatured_type
649 {
650   /* The "per_cu" object of this type.
651      This struct is used iff per_cu.is_debug_types.
652      N.B.: This is the first member so that it's easy to convert pointers
653      between them.  */
654   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
655
656   /* The type's signature.  */
657   ULONGEST signature;
658
659   /* Offset in the TU of the type's DIE, as read from the TU header.
660      If this TU is a DWO stub and the definition lives in a DWO file
661      (specified by DW_AT_GNU_dwo_name), this value is unusable.  */
662   cu_offset type_offset_in_tu;
663
664   /* Offset in the section of the type's DIE.
665      If the definition lives in a DWO file, this is the offset in the
666      .debug_types.dwo section.
667      The value is zero until the actual value is known.
668      Zero is otherwise not a valid section offset.  */
669   sect_offset type_offset_in_section;
670
671   /* Type units are grouped by their DW_AT_stmt_list entry so that they
672      can share them.  This points to the containing symtab.  */
673   struct type_unit_group *type_unit_group;
674
675   /* The type.
676      The first time we encounter this type we fully read it in and install it
677      in the symbol tables.  Subsequent times we only need the type.  */
678   struct type *type;
679
680   /* Containing DWO unit.
681      This field is valid iff per_cu.reading_dwo_directly.  */
682   struct dwo_unit *dwo_unit;
683 };
684
685 typedef struct signatured_type *sig_type_ptr;
686 DEF_VEC_P (sig_type_ptr);
687
688 /* A struct that can be used as a hash key for tables based on DW_AT_stmt_list.
689    This includes type_unit_group and quick_file_names.  */
690
691 struct stmt_list_hash
692 {
693   /* The DWO unit this table is from or NULL if there is none.  */
694   struct dwo_unit *dwo_unit;
695
696   /* Offset in .debug_line or .debug_line.dwo.  */
697   sect_offset line_offset;
698 };
699
700 /* Each element of dwarf2_per_objfile->type_unit_groups is a pointer to
701    an object of this type.  */
702
703 struct type_unit_group
704 {
705   /* dwarf2read.c's main "handle" on a TU symtab.
706      To simplify things we create an artificial CU that "includes" all the
707      type units using this stmt_list so that the rest of the code still has
708      a "per_cu" handle on the symtab.
709      This PER_CU is recognized by having no section.  */
710 #define IS_TYPE_UNIT_GROUP(per_cu) ((per_cu)->section == NULL)
711   struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
712
713   /* The TUs that share this DW_AT_stmt_list entry.
714      This is added to while parsing type units to build partial symtabs,
715      and is deleted afterwards and not used again.  */
716   VEC (sig_type_ptr) *tus;
717
718   /* The primary symtab.
719      Type units in a group needn't all be defined in the same source file,
720      so we create an essentially anonymous symtab as the primary symtab.  */
721   struct symtab *primary_symtab;
722
723   /* The data used to construct the hash key.  */
724   struct stmt_list_hash hash;
725
726   /* The number of symtabs from the line header.
727      The value here must match line_header.num_file_names.  */
728   unsigned int num_symtabs;
729
730   /* The symbol tables for this TU (obtained from the files listed in
731      DW_AT_stmt_list).
732      WARNING: The order of entries here must match the order of entries
733      in the line header.  After the first TU using this type_unit_group, the
734      line header for the subsequent TUs is recreated from this.  This is done
735      because we need to use the same symtabs for each TU using the same
736      DW_AT_stmt_list value.  Also note that symtabs may be repeated here,
737      there's no guarantee the line header doesn't have duplicate entries.  */
738   struct symtab **symtabs;
739 };
740
741 /* These sections are what may appear in a (real or virtual) DWO file.  */
742
743 struct dwo_sections
744 {
745   struct dwarf2_section_info abbrev;
746   struct dwarf2_section_info line;
747   struct dwarf2_section_info loc;
748   struct dwarf2_section_info macinfo;
749   struct dwarf2_section_info macro;
750   struct dwarf2_section_info str;
751   struct dwarf2_section_info str_offsets;
752   /* In the case of a virtual DWO file, these two are unused.  */
753   struct dwarf2_section_info info;
754   VEC (dwarf2_section_info_def) *types;
755 };
756
757 /* CUs/TUs in DWP/DWO files.  */
758
759 struct dwo_unit
760 {
761   /* Backlink to the containing struct dwo_file.  */
762   struct dwo_file *dwo_file;
763
764   /* The "id" that distinguishes this CU/TU.
765      .debug_info calls this "dwo_id", .debug_types calls this "signature".
766      Since signatures came first, we stick with it for consistency.  */
767   ULONGEST signature;
768
769   /* The section this CU/TU lives in, in the DWO file.  */
770   struct dwarf2_section_info *section;
771
772   /* Same as dwarf2_per_cu_data:{offset,length} but in the DWO section.  */
773   sect_offset offset;
774   unsigned int length;
775
776   /* For types, offset in the type's DIE of the type defined by this TU.  */
777   cu_offset type_offset_in_tu;
778 };
779
780 /* include/dwarf2.h defines the DWP section codes.
781    It defines a max value but it doesn't define a min value, which we
782    use for error checking, so provide one.  */
783
784 enum dwp_v2_section_ids
785 {
786   DW_SECT_MIN = 1
787 };
788
789 /* Data for one DWO file.
790
791    This includes virtual DWO files (a virtual DWO file is a DWO file as it
792    appears in a DWP file).  DWP files don't really have DWO files per se -
793    comdat folding of types "loses" the DWO file they came from, and from
794    a high level view DWP files appear to contain a mass of random types.
795    However, to maintain consistency with the non-DWP case we pretend DWP
796    files contain virtual DWO files, and we assign each TU with one virtual
797    DWO file (generally based on the line and abbrev section offsets -
798    a heuristic that seems to work in practice).  */
799
800 struct dwo_file
801 {
802   /* The DW_AT_GNU_dwo_name attribute.
803      For virtual DWO files the name is constructed from the section offsets
804      of abbrev,line,loc,str_offsets so that we combine virtual DWO files
805      from related CU+TUs.  */
806   const char *dwo_name;
807
808   /* The DW_AT_comp_dir attribute.  */
809   const char *comp_dir;
810
811   /* The bfd, when the file is open.  Otherwise this is NULL.
812      This is unused(NULL) for virtual DWO files where we use dwp_file.dbfd.  */
813   bfd *dbfd;
814
815   /* The sections that make up this DWO file.
816      Remember that for virtual DWO files in DWP V2, these are virtual
817      sections (for lack of a better name).  */
818   struct dwo_sections sections;
819
820   /* The CU in the file.
821      We only support one because having more than one requires hacking the
822      dwo_name of each to match, which is highly unlikely to happen.
823      Doing this means all TUs can share comp_dir: We also assume that
824      DW_AT_comp_dir across all TUs in a DWO file will be identical.  */
825   struct dwo_unit *cu;
826
827   /* Table of TUs in the file.
828      Each element is a struct dwo_unit.  */
829   htab_t tus;
830 };
831
832 /* These sections are what may appear in a DWP file.  */
833
834 struct dwp_sections
835 {
836   /* These are used by both DWP version 1 and 2.  */
837   struct dwarf2_section_info str;
838   struct dwarf2_section_info cu_index;
839   struct dwarf2_section_info tu_index;
840
841   /* These are only used by DWP version 2 files.
842      In DWP version 1 the .debug_info.dwo, .debug_types.dwo, and other
843      sections are referenced by section number, and are not recorded here.
844      In DWP version 2 there is at most one copy of all these sections, each
845      section being (effectively) comprised of the concatenation of all of the
846      individual sections that exist in the version 1 format.
847      To keep the code simple we treat each of these concatenated pieces as a
848      section itself (a virtual section?).  */
849   struct dwarf2_section_info abbrev;
850   struct dwarf2_section_info info;
851   struct dwarf2_section_info line;
852   struct dwarf2_section_info loc;
853   struct dwarf2_section_info macinfo;
854   struct dwarf2_section_info macro;
855   struct dwarf2_section_info str_offsets;
856   struct dwarf2_section_info types;
857 };
858
859 /* These sections are what may appear in a virtual DWO file in DWP version 1.
860    A virtual DWO file is a DWO file as it appears in a DWP file.  */
861
862 struct virtual_v1_dwo_sections
863 {
864   struct dwarf2_section_info abbrev;
865   struct dwarf2_section_info line;
866   struct dwarf2_section_info loc;
867   struct dwarf2_section_info macinfo;
868   struct dwarf2_section_info macro;
869   struct dwarf2_section_info str_offsets;
870   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
871      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
872   struct dwarf2_section_info info_or_types;
873 };
874
875 /* Similar to virtual_v1_dwo_sections, but for DWP version 2.
876    In version 2, the sections of the DWO files are concatenated together
877    and stored in one section of that name.  Thus each ELF section contains
878    several "virtual" sections.  */
879
880 struct virtual_v2_dwo_sections
881 {
882   bfd_size_type abbrev_offset;
883   bfd_size_type abbrev_size;
884
885   bfd_size_type line_offset;
886   bfd_size_type line_size;
887
888   bfd_size_type loc_offset;
889   bfd_size_type loc_size;
890
891   bfd_size_type macinfo_offset;
892   bfd_size_type macinfo_size;
893
894   bfd_size_type macro_offset;
895   bfd_size_type macro_size;
896
897   bfd_size_type str_offsets_offset;
898   bfd_size_type str_offsets_size;
899
900   /* Each DWP hash table entry records one CU or one TU.
901      That is recorded here, and copied to dwo_unit.section.  */
902   bfd_size_type info_or_types_offset;
903   bfd_size_type info_or_types_size;
904 };
905
906 /* Contents of DWP hash tables.  */
907
908 struct dwp_hash_table
909 {
910   uint32_t version, nr_columns;
911   uint32_t nr_units, nr_slots;
912   const gdb_byte *hash_table, *unit_table;
913   union
914   {
915     struct
916     {
917       const gdb_byte *indices;
918     } v1;
919     struct
920     {
921       /* This is indexed by column number and gives the id of the section
922          in that column.  */
923 #define MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS \
924   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
925    + 1 /* .debug_abbrev */ \
926    + 1 /* .debug_line */ \
927    + 1 /* .debug_loc */ \
928    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
929    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */)
930       int section_ids[MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS];
931       const gdb_byte *offsets;
932       const gdb_byte *sizes;
933     } v2;
934   } section_pool;
935 };
936
937 /* Data for one DWP file.  */
938
939 struct dwp_file
940 {
941   /* Name of the file.  */
942   const char *name;
943
944   /* File format version.  */
945   int version;
946
947   /* The bfd.  */
948   bfd *dbfd;
949
950   /* Section info for this file.  */
951   struct dwp_sections sections;
952
953   /* Table of CUs in the file.  */
954   const struct dwp_hash_table *cus;
955
956   /* Table of TUs in the file.  */
957   const struct dwp_hash_table *tus;
958
959   /* Tables of loaded CUs/TUs.  Each entry is a struct dwo_unit *.  */
960   htab_t loaded_cus;
961   htab_t loaded_tus;
962
963   /* Table to map ELF section numbers to their sections.
964      This is only needed for the DWP V1 file format.  */
965   unsigned int num_sections;
966   asection **elf_sections;
967 };
968
969 /* This represents a '.dwz' file.  */
970
971 struct dwz_file
972 {
973   /* A dwz file can only contain a few sections.  */
974   struct dwarf2_section_info abbrev;
975   struct dwarf2_section_info info;
976   struct dwarf2_section_info str;
977   struct dwarf2_section_info line;
978   struct dwarf2_section_info macro;
979   struct dwarf2_section_info gdb_index;
980
981   /* The dwz's BFD.  */
982   bfd *dwz_bfd;
983 };
984
985 /* Struct used to pass misc. parameters to read_die_and_children, et
986    al.  which are used for both .debug_info and .debug_types dies.
987    All parameters here are unchanging for the life of the call.  This
988    struct exists to abstract away the constant parameters of die reading.  */
989
990 struct die_reader_specs
991 {
992   /* The bfd of die_section.  */
993   bfd* abfd;
994
995   /* The CU of the DIE we are parsing.  */
996   struct dwarf2_cu *cu;
997
998   /* Non-NULL if reading a DWO file (including one packaged into a DWP).  */
999   struct dwo_file *dwo_file;
1000
1001   /* The section the die comes from.
1002      This is either .debug_info or .debug_types, or the .dwo variants.  */
1003   struct dwarf2_section_info *die_section;
1004
1005   /* die_section->buffer.  */
1006   const gdb_byte *buffer;
1007
1008   /* The end of the buffer.  */
1009   const gdb_byte *buffer_end;
1010
1011   /* The value of the DW_AT_comp_dir attribute.  */
1012   const char *comp_dir;
1013 };
1014
1015 /* Type of function passed to init_cutu_and_read_dies, et.al.  */
1016 typedef void (die_reader_func_ftype) (const struct die_reader_specs *reader,
1017                                       const gdb_byte *info_ptr,
1018                                       struct die_info *comp_unit_die,
1019                                       int has_children,
1020                                       void *data);
1021
1022 /* The line number information for a compilation unit (found in the
1023    .debug_line section) begins with a "statement program header",
1024    which contains the following information.  */
1025 struct line_header
1026 {
1027   unsigned int total_length;
1028   unsigned short version;
1029   unsigned int header_length;
1030   unsigned char minimum_instruction_length;
1031   unsigned char maximum_ops_per_instruction;
1032   unsigned char default_is_stmt;
1033   int line_base;
1034   unsigned char line_range;
1035   unsigned char opcode_base;
1036
1037   /* standard_opcode_lengths[i] is the number of operands for the
1038      standard opcode whose value is i.  This means that
1039      standard_opcode_lengths[0] is unused, and the last meaningful
1040      element is standard_opcode_lengths[opcode_base - 1].  */
1041   unsigned char *standard_opcode_lengths;
1042
1043   /* The include_directories table.  NOTE!  These strings are not
1044      allocated with xmalloc; instead, they are pointers into
1045      debug_line_buffer.  If you try to free them, `free' will get
1046      indigestion.  */
1047   unsigned int num_include_dirs, include_dirs_size;
1048   const char **include_dirs;
1049
1050   /* The file_names table.  NOTE!  These strings are not allocated
1051      with xmalloc; instead, they are pointers into debug_line_buffer.
1052      Don't try to free them directly.  */
1053   unsigned int num_file_names, file_names_size;
1054   struct file_entry
1055   {
1056     const char *name;
1057     unsigned int dir_index;
1058     unsigned int mod_time;
1059     unsigned int length;
1060     int included_p; /* Non-zero if referenced by the Line Number Program.  */
1061     struct symtab *symtab; /* The associated symbol table, if any.  */
1062   } *file_names;
1063
1064   /* The start and end of the statement program following this
1065      header.  These point into dwarf2_per_objfile->line_buffer.  */
1066   const gdb_byte *statement_program_start, *statement_program_end;
1067 };
1068
1069 /* When we construct a partial symbol table entry we only
1070    need this much information.  */
1071 struct partial_die_info
1072   {
1073     /* Offset of this DIE.  */
1074     sect_offset offset;
1075
1076     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1077     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1078
1079     /* Assorted flags describing the data found in this DIE.  */
1080     unsigned int has_children : 1;
1081     unsigned int is_external : 1;
1082     unsigned int is_declaration : 1;
1083     unsigned int has_type : 1;
1084     unsigned int has_specification : 1;
1085     unsigned int has_pc_info : 1;
1086     unsigned int may_be_inlined : 1;
1087
1088     /* Flag set if the SCOPE field of this structure has been
1089        computed.  */
1090     unsigned int scope_set : 1;
1091
1092     /* Flag set if the DIE has a byte_size attribute.  */
1093     unsigned int has_byte_size : 1;
1094
1095     /* Flag set if any of the DIE's children are template arguments.  */
1096     unsigned int has_template_arguments : 1;
1097
1098     /* Flag set if fixup_partial_die has been called on this die.  */
1099     unsigned int fixup_called : 1;
1100
1101     /* Flag set if DW_TAG_imported_unit uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1102     unsigned int is_dwz : 1;
1103
1104     /* Flag set if spec_offset uses DW_FORM_GNU_ref_alt.  */
1105     unsigned int spec_is_dwz : 1;
1106
1107     /* The name of this DIE.  Normally the value of DW_AT_name, but
1108        sometimes a default name for unnamed DIEs.  */
1109     const char *name;
1110
1111     /* The linkage name, if present.  */
1112     const char *linkage_name;
1113
1114     /* The scope to prepend to our children.  This is generally
1115        allocated on the comp_unit_obstack, so will disappear
1116        when this compilation unit leaves the cache.  */
1117     const char *scope;
1118
1119     /* Some data associated with the partial DIE.  The tag determines
1120        which field is live.  */
1121     union
1122     {
1123       /* The location description associated with this DIE, if any.  */
1124       struct dwarf_block *locdesc;
1125       /* The offset of an import, for DW_TAG_imported_unit.  */
1126       sect_offset offset;
1127     } d;
1128
1129     /* If HAS_PC_INFO, the PC range associated with this DIE.  */
1130     CORE_ADDR lowpc;
1131     CORE_ADDR highpc;
1132
1133     /* Pointer into the info_buffer (or types_buffer) pointing at the target of
1134        DW_AT_sibling, if any.  */
1135     /* NOTE: This member isn't strictly necessary, read_partial_die could
1136        return DW_AT_sibling values to its caller load_partial_dies.  */
1137     const gdb_byte *sibling;
1138
1139     /* If HAS_SPECIFICATION, the offset of the DIE referred to by
1140        DW_AT_specification (or DW_AT_abstract_origin or
1141        DW_AT_extension).  */
1142     sect_offset spec_offset;
1143
1144     /* Pointers to this DIE's parent, first child, and next sibling,
1145        if any.  */
1146     struct partial_die_info *die_parent, *die_child, *die_sibling;
1147   };
1148
1149 /* This data structure holds the information of an abbrev.  */
1150 struct abbrev_info
1151   {
1152     unsigned int number;        /* number identifying abbrev */
1153     enum dwarf_tag tag;         /* dwarf tag */
1154     unsigned short has_children;                /* boolean */
1155     unsigned short num_attrs;   /* number of attributes */
1156     struct attr_abbrev *attrs;  /* an array of attribute descriptions */
1157     struct abbrev_info *next;   /* next in chain */
1158   };
1159
1160 struct attr_abbrev
1161   {
1162     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1163     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 16;
1164   };
1165
1166 /* Size of abbrev_table.abbrev_hash_table.  */
1167 #define ABBREV_HASH_SIZE 121
1168
1169 /* Top level data structure to contain an abbreviation table.  */
1170
1171 struct abbrev_table
1172 {
1173   /* Where the abbrev table came from.
1174      This is used as a sanity check when the table is used.  */
1175   sect_offset offset;
1176
1177   /* Storage for the abbrev table.  */
1178   struct obstack abbrev_obstack;
1179
1180   /* Hash table of abbrevs.
1181      This is an array of size ABBREV_HASH_SIZE allocated in abbrev_obstack.
1182      It could be statically allocated, but the previous code didn't so we
1183      don't either.  */
1184   struct abbrev_info **abbrevs;
1185 };
1186
1187 /* Attributes have a name and a value.  */
1188 struct attribute
1189   {
1190     ENUM_BITFIELD(dwarf_attribute) name : 16;
1191     ENUM_BITFIELD(dwarf_form) form : 15;
1192
1193     /* Has DW_STRING already been updated by dwarf2_canonicalize_name?  This
1194        field should be in u.str (existing only for DW_STRING) but it is kept
1195        here for better struct attribute alignment.  */
1196     unsigned int string_is_canonical : 1;
1197
1198     union
1199       {
1200         const char *str;
1201         struct dwarf_block *blk;
1202         ULONGEST unsnd;
1203         LONGEST snd;
1204         CORE_ADDR addr;
1205         ULONGEST signature;
1206       }
1207     u;
1208   };
1209
1210 /* This data structure holds a complete die structure.  */
1211 struct die_info
1212   {
1213     /* DWARF-2 tag for this DIE.  */
1214     ENUM_BITFIELD(dwarf_tag) tag : 16;
1215
1216     /* Number of attributes */
1217     unsigned char num_attrs;
1218
1219     /* True if we're presently building the full type name for the
1220        type derived from this DIE.  */
1221     unsigned char building_fullname : 1;
1222
1223     /* True if this die is in process.  PR 16581.  */
1224     unsigned char in_process : 1;
1225
1226     /* Abbrev number */
1227     unsigned int abbrev;
1228
1229     /* Offset in .debug_info or .debug_types section.  */
1230     sect_offset offset;
1231
1232     /* The dies in a compilation unit form an n-ary tree.  PARENT
1233        points to this die's parent; CHILD points to the first child of
1234        this node; and all the children of a given node are chained
1235        together via their SIBLING fields.  */
1236     struct die_info *child;     /* Its first child, if any.  */
1237     struct die_info *sibling;   /* Its next sibling, if any.  */
1238     struct die_info *parent;    /* Its parent, if any.  */
1239
1240     /* An array of attributes, with NUM_ATTRS elements.  There may be
1241        zero, but it's not common and zero-sized arrays are not
1242        sufficiently portable C.  */
1243     struct attribute attrs[1];
1244   };
1245
1246 /* Get at parts of an attribute structure.  */
1247
1248 #define DW_STRING(attr)    ((attr)->u.str)
1249 #define DW_STRING_IS_CANONICAL(attr) ((attr)->string_is_canonical)
1250 #define DW_UNSND(attr)     ((attr)->u.unsnd)
1251 #define DW_BLOCK(attr)     ((attr)->u.blk)
1252 #define DW_SND(attr)       ((attr)->u.snd)
1253 #define DW_ADDR(attr)      ((attr)->u.addr)
1254 #define DW_SIGNATURE(attr) ((attr)->u.signature)
1255
1256 /* Blocks are a bunch of untyped bytes.  */
1257 struct dwarf_block
1258   {
1259     size_t size;
1260
1261     /* Valid only if SIZE is not zero.  */
1262     const gdb_byte *data;
1263   };
1264
1265 #ifndef ATTR_ALLOC_CHUNK
1266 #define ATTR_ALLOC_CHUNK 4
1267 #endif
1268
1269 /* Allocate fields for structs, unions and enums in this size.  */
1270 #ifndef DW_FIELD_ALLOC_CHUNK
1271 #define DW_FIELD_ALLOC_CHUNK 4
1272 #endif
1273
1274 /* FIXME: We might want to set this from BFD via bfd_arch_bits_per_byte,
1275    but this would require a corresponding change in unpack_field_as_long
1276    and friends.  */
1277 static int bits_per_byte = 8;
1278
1279 /* The routines that read and process dies for a C struct or C++ class
1280    pass lists of data member fields and lists of member function fields
1281    in an instance of a field_info structure, as defined below.  */
1282 struct field_info
1283   {
1284     /* List of data member and baseclasses fields.  */
1285     struct nextfield
1286       {
1287         struct nextfield *next;
1288         int accessibility;
1289         int virtuality;
1290         struct field field;
1291       }
1292      *fields, *baseclasses;
1293
1294     /* Number of fields (including baseclasses).  */
1295     int nfields;
1296
1297     /* Number of baseclasses.  */
1298     int nbaseclasses;
1299
1300     /* Set if the accesibility of one of the fields is not public.  */
1301     int non_public_fields;
1302
1303     /* Member function fields array, entries are allocated in the order they
1304        are encountered in the object file.  */
1305     struct nextfnfield
1306       {
1307         struct nextfnfield *next;
1308         struct fn_field fnfield;
1309       }
1310      *fnfields;
1311
1312     /* Member function fieldlist array, contains name of possibly overloaded
1313        member function, number of overloaded member functions and a pointer
1314        to the head of the member function field chain.  */
1315     struct fnfieldlist
1316       {
1317         const char *name;
1318         int length;
1319         struct nextfnfield *head;
1320       }
1321      *fnfieldlists;
1322
1323     /* Number of entries in the fnfieldlists array.  */
1324     int nfnfields;
1325
1326     /* typedefs defined inside this class.  TYPEDEF_FIELD_LIST contains head of
1327        a NULL terminated list of TYPEDEF_FIELD_LIST_COUNT elements.  */
1328     struct typedef_field_list
1329       {
1330         struct typedef_field field;
1331         struct typedef_field_list *next;
1332       }
1333     *typedef_field_list;
1334     unsigned typedef_field_list_count;
1335   };
1336
1337 /* One item on the queue of compilation units to read in full symbols
1338    for.  */
1339 struct dwarf2_queue_item
1340 {
1341   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
1342   enum language pretend_language;
1343   struct dwarf2_queue_item *next;
1344 };
1345
1346 /* The current queue.  */
1347 static struct dwarf2_queue_item *dwarf2_queue, *dwarf2_queue_tail;
1348
1349 /* Loaded secondary compilation units are kept in memory until they
1350    have not been referenced for the processing of this many
1351    compilation units.  Set this to zero to disable caching.  Cache
1352    sizes of up to at least twenty will improve startup time for
1353    typical inter-CU-reference binaries, at an obvious memory cost.  */
1354 static int dwarf2_max_cache_age = 5;
1355 static void
1356 show_dwarf2_max_cache_age (struct ui_file *file, int from_tty,
1357                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
1358 {
1359   fprintf_filtered (file, _("The upper bound on the age of cached "
1360                             "dwarf2 compilation units is %s.\n"),
1361                     value);
1362 }
1363 \f
1364 /* local function prototypes */
1365
1366 static const char *get_section_name (const struct dwarf2_section_info *);
1367
1368 static const char *get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *);
1369
1370 static void dwarf2_locate_sections (bfd *, asection *, void *);
1371
1372 static void dwarf2_find_base_address (struct die_info *die,
1373                                       struct dwarf2_cu *cu);
1374
1375 static struct partial_symtab *create_partial_symtab
1376   (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name);
1377
1378 static void dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *);
1379
1380 static void scan_partial_symbols (struct partial_die_info *,
1381                                   CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1382                                   int, struct dwarf2_cu *);
1383
1384 static void add_partial_symbol (struct partial_die_info *,
1385                                 struct dwarf2_cu *);
1386
1387 static void add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
1388                                    CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1389                                    int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu);
1390
1391 static void add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
1392                                 CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
1393                                 struct dwarf2_cu *cu);
1394
1395 static void add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
1396                                      struct dwarf2_cu *cu);
1397
1398 static void add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
1399                                     CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
1400                                     int need_pc, struct dwarf2_cu *cu);
1401
1402 static void dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *,
1403                                 struct objfile *);
1404
1405 static void psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *);
1406
1407 static struct abbrev_info *abbrev_table_lookup_abbrev
1408   (const struct abbrev_table *, unsigned int);
1409
1410 static struct abbrev_table *abbrev_table_read_table
1411   (struct dwarf2_section_info *, sect_offset);
1412
1413 static void abbrev_table_free (struct abbrev_table *);
1414
1415 static void abbrev_table_free_cleanup (void *);
1416
1417 static void dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *,
1418                                  struct dwarf2_section_info *);
1419
1420 static void dwarf2_free_abbrev_table (void *);
1421
1422 static unsigned int peek_abbrev_code (bfd *, const gdb_byte *);
1423
1424 static struct partial_die_info *load_partial_dies
1425   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, int);
1426
1427 static const gdb_byte *read_partial_die (const struct die_reader_specs *,
1428                                          struct partial_die_info *,
1429                                          struct abbrev_info *,
1430                                          unsigned int,
1431                                          const gdb_byte *);
1432
1433 static struct partial_die_info *find_partial_die (sect_offset, int,
1434                                                   struct dwarf2_cu *);
1435
1436 static void fixup_partial_die (struct partial_die_info *,
1437                                struct dwarf2_cu *);
1438
1439 static const gdb_byte *read_attribute (const struct die_reader_specs *,
1440                                        struct attribute *, struct attr_abbrev *,
1441                                        const gdb_byte *);
1442
1443 static unsigned int read_1_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1444
1445 static int read_1_signed_byte (bfd *, const gdb_byte *);
1446
1447 static unsigned int read_2_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1448
1449 static unsigned int read_4_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1450
1451 static ULONGEST read_8_bytes (bfd *, const gdb_byte *);
1452
1453 static CORE_ADDR read_address (bfd *, const gdb_byte *ptr, struct dwarf2_cu *,
1454                                unsigned int *);
1455
1456 static LONGEST read_initial_length (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1457
1458 static LONGEST read_checked_initial_length_and_offset
1459   (bfd *, const gdb_byte *, const struct comp_unit_head *,
1460    unsigned int *, unsigned int *);
1461
1462 static LONGEST read_offset (bfd *, const gdb_byte *,
1463                             const struct comp_unit_head *,
1464                             unsigned int *);
1465
1466 static LONGEST read_offset_1 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1467
1468 static sect_offset read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *,
1469                                        sect_offset);
1470
1471 static const gdb_byte *read_n_bytes (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int);
1472
1473 static const char *read_direct_string (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1474
1475 static const char *read_indirect_string (bfd *, const gdb_byte *,
1476                                          const struct comp_unit_head *,
1477                                          unsigned int *);
1478
1479 static const char *read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *, LONGEST);
1480
1481 static ULONGEST read_unsigned_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1482
1483 static LONGEST read_signed_leb128 (bfd *, const gdb_byte *, unsigned int *);
1484
1485 static CORE_ADDR read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *,
1486                                               const gdb_byte *,
1487                                               unsigned int *);
1488
1489 static const char *read_str_index (const struct die_reader_specs *reader,
1490                                    ULONGEST str_index);
1491
1492 static void set_cu_language (unsigned int, struct dwarf2_cu *);
1493
1494 static struct attribute *dwarf2_attr (struct die_info *, unsigned int,
1495                                       struct dwarf2_cu *);
1496
1497 static struct attribute *dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *,
1498                                                 unsigned int);
1499
1500 static int dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name,
1501                                struct dwarf2_cu *cu);
1502
1503 static int die_is_declaration (struct die_info *, struct dwarf2_cu *cu);
1504
1505 static struct die_info *die_specification (struct die_info *die,
1506                                            struct dwarf2_cu **);
1507
1508 static void free_line_header (struct line_header *lh);
1509
1510 static struct line_header *dwarf_decode_line_header (unsigned int offset,
1511                                                      struct dwarf2_cu *cu);
1512
1513 static void dwarf_decode_lines (struct line_header *, const char *,
1514                                 struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *,
1515                                 CORE_ADDR);
1516
1517 static void dwarf2_start_subfile (const char *, const char *);
1518
1519 static void dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *,
1520                                  const char *, const char *, CORE_ADDR);
1521
1522 static struct symbol *new_symbol (struct die_info *, struct type *,
1523                                   struct dwarf2_cu *);
1524
1525 static struct symbol *new_symbol_full (struct die_info *, struct type *,
1526                                        struct dwarf2_cu *, struct symbol *);
1527
1528 static void dwarf2_const_value (const struct attribute *, struct symbol *,
1529                                 struct dwarf2_cu *);
1530
1531 static void dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr,
1532                                      struct type *type,
1533                                      const char *name,
1534                                      struct obstack *obstack,
1535                                      struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value,
1536                                      const gdb_byte **bytes,
1537                                      struct dwarf2_locexpr_baton **baton);
1538
1539 static struct type *die_type (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1540
1541 static int need_gnat_info (struct dwarf2_cu *);
1542
1543 static struct type *die_descriptive_type (struct die_info *,
1544                                           struct dwarf2_cu *);
1545
1546 static void set_descriptive_type (struct type *, struct die_info *,
1547                                   struct dwarf2_cu *);
1548
1549 static struct type *die_containing_type (struct die_info *,
1550                                          struct dwarf2_cu *);
1551
1552 static struct type *lookup_die_type (struct die_info *, const struct attribute *,
1553                                      struct dwarf2_cu *);
1554
1555 static struct type *read_type_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1556
1557 static struct type *read_type_die_1 (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1558
1559 static const char *determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1560
1561 static char *typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix,
1562                               const char *suffix, int physname,
1563                               struct dwarf2_cu *cu);
1564
1565 static void read_file_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1566
1567 static void read_type_unit_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1568
1569 static void read_func_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1570
1571 static void read_lexical_block_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1572
1573 static void read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1574
1575 static int dwarf2_ranges_read (unsigned, CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1576                                struct dwarf2_cu *, struct partial_symtab *);
1577
1578 static int dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *,
1579                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *, struct dwarf2_cu *,
1580                                  struct partial_symtab *);
1581
1582 static void get_scope_pc_bounds (struct die_info *,
1583                                  CORE_ADDR *, CORE_ADDR *,
1584                                  struct dwarf2_cu *);
1585
1586 static void dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *, struct block *,
1587                                         CORE_ADDR, struct dwarf2_cu *);
1588
1589 static void dwarf2_add_field (struct field_info *, struct die_info *,
1590                               struct dwarf2_cu *);
1591
1592 static void dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *,
1593                                           struct type *, struct dwarf2_cu *);
1594
1595 static void dwarf2_add_member_fn (struct field_info *,
1596                                   struct die_info *, struct type *,
1597                                   struct dwarf2_cu *);
1598
1599 static void dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *,
1600                                              struct type *,
1601                                              struct dwarf2_cu *);
1602
1603 static void process_structure_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1604
1605 static void read_common_block (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1606
1607 static void read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1608
1609 static void read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1610
1611 static void read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1612
1613 static int read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1614
1615 static struct type *read_module_type (struct die_info *die,
1616                                       struct dwarf2_cu *cu);
1617
1618 static const char *namespace_name (struct die_info *die,
1619                                    int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *);
1620
1621 static void process_enumeration_scope (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1622
1623 static CORE_ADDR decode_locdesc (struct dwarf_block *, struct dwarf2_cu *);
1624
1625 static enum dwarf_array_dim_ordering read_array_order (struct die_info *,
1626                                                        struct dwarf2_cu *);
1627
1628 static struct die_info *read_die_and_siblings_1
1629   (const struct die_reader_specs *, const gdb_byte *, const gdb_byte **,
1630    struct die_info *);
1631
1632 static struct die_info *read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *,
1633                                                const gdb_byte *info_ptr,
1634                                                const gdb_byte **new_info_ptr,
1635                                                struct die_info *parent);
1636
1637 static const gdb_byte *read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *,
1638                                         struct die_info **, const gdb_byte *,
1639                                         int *, int);
1640
1641 static const gdb_byte *read_full_die (const struct die_reader_specs *,
1642                                       struct die_info **, const gdb_byte *,
1643                                       int *);
1644
1645 static void process_die (struct die_info *, struct dwarf2_cu *);
1646
1647 static const char *dwarf2_canonicalize_name (const char *, struct dwarf2_cu *,
1648                                              struct obstack *);
1649
1650 static const char *dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *);
1651
1652 static const char *dwarf2_full_name (const char *name,
1653                                      struct die_info *die,
1654                                      struct dwarf2_cu *cu);
1655
1656 static const char *dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die,
1657                                     struct dwarf2_cu *cu);
1658
1659 static struct die_info *dwarf2_extension (struct die_info *die,
1660                                           struct dwarf2_cu **);
1661
1662 static const char *dwarf_tag_name (unsigned int);
1663
1664 static const char *dwarf_attr_name (unsigned int);
1665
1666 static const char *dwarf_form_name (unsigned int);
1667
1668 static char *dwarf_bool_name (unsigned int);
1669
1670 static const char *dwarf_type_encoding_name (unsigned int);
1671
1672 static struct die_info *sibling_die (struct die_info *);
1673
1674 static void dump_die_shallow (struct ui_file *, int indent, struct die_info *);
1675
1676 static void dump_die_for_error (struct die_info *);
1677
1678 static void dump_die_1 (struct ui_file *, int level, int max_level,
1679                         struct die_info *);
1680
1681 /*static*/ void dump_die (struct die_info *, int max_level);
1682
1683 static void store_in_ref_table (struct die_info *,
1684                                 struct dwarf2_cu *);
1685
1686 static sect_offset dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *);
1687
1688 static LONGEST dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *, int);
1689
1690 static struct die_info *follow_die_ref_or_sig (struct die_info *,
1691                                                const struct attribute *,
1692                                                struct dwarf2_cu **);
1693
1694 static struct die_info *follow_die_ref (struct die_info *,
1695                                         const struct attribute *,
1696                                         struct dwarf2_cu **);
1697
1698 static struct die_info *follow_die_sig (struct die_info *,
1699                                         const struct attribute *,
1700                                         struct dwarf2_cu **);
1701
1702 static struct type *get_signatured_type (struct die_info *, ULONGEST,
1703                                          struct dwarf2_cu *);
1704
1705 static struct type *get_DW_AT_signature_type (struct die_info *,
1706                                               const struct attribute *,
1707                                               struct dwarf2_cu *);
1708
1709 static void load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1710
1711 static void read_signatured_type (struct signatured_type *);
1712
1713 /* memory allocation interface */
1714
1715 static struct dwarf_block *dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *);
1716
1717 static struct die_info *dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *, int);
1718
1719 static void dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *, unsigned int,
1720                                  const char *, int);
1721
1722 static int attr_form_is_block (const struct attribute *);
1723
1724 static int attr_form_is_section_offset (const struct attribute *);
1725
1726 static int attr_form_is_constant (const struct attribute *);
1727
1728 static int attr_form_is_ref (const struct attribute *);
1729
1730 static void fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
1731                                    struct dwarf2_loclist_baton *baton,
1732                                    const struct attribute *attr);
1733
1734 static void dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr,
1735                                          struct symbol *sym,
1736                                          struct dwarf2_cu *cu,
1737                                          int is_block);
1738
1739 static const gdb_byte *skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader,
1740                                      const gdb_byte *info_ptr,
1741                                      struct abbrev_info *abbrev);
1742
1743 static void free_stack_comp_unit (void *);
1744
1745 static hashval_t partial_die_hash (const void *item);
1746
1747 static int partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs);
1748
1749 static struct dwarf2_per_cu_data *dwarf2_find_containing_comp_unit
1750   (sect_offset offset, unsigned int offset_in_dwz, struct objfile *objfile);
1751
1752 static void init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1753                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu);
1754
1755 static void prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu,
1756                                    struct die_info *comp_unit_die,
1757                                    enum language pretend_language);
1758
1759 static void free_heap_comp_unit (void *);
1760
1761 static void free_cached_comp_units (void *);
1762
1763 static void age_cached_comp_units (void);
1764
1765 static void free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *);
1766
1767 static struct type *set_die_type (struct die_info *, struct type *,
1768                                   struct dwarf2_cu *);
1769
1770 static void create_all_comp_units (struct objfile *);
1771
1772 static int create_all_type_units (struct objfile *);
1773
1774 static void load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1775                                  enum language);
1776
1777 static void process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1778                                     enum language);
1779
1780 static void process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *,
1781                                     enum language);
1782
1783 static void dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *,
1784                                    struct dwarf2_per_cu_data *);
1785
1786 static void dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *);
1787
1788 static void dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *);
1789
1790 static struct type *get_die_type_at_offset (sect_offset,
1791                                             struct dwarf2_per_cu_data *);
1792
1793 static struct type *get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu);
1794
1795 static void dwarf2_release_queue (void *dummy);
1796
1797 static void queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
1798                              enum language pretend_language);
1799
1800 static void process_queue (void);
1801
1802 static void find_file_and_directory (struct die_info *die,
1803                                      struct dwarf2_cu *cu,
1804                                      const char **name, const char **comp_dir);
1805
1806 static char *file_full_name (int file, struct line_header *lh,
1807                              const char *comp_dir);
1808
1809 static const gdb_byte *read_and_check_comp_unit_head
1810   (struct comp_unit_head *header,
1811    struct dwarf2_section_info *section,
1812    struct dwarf2_section_info *abbrev_section, const gdb_byte *info_ptr,
1813    int is_debug_types_section);
1814
1815 static void init_cutu_and_read_dies
1816   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu, struct abbrev_table *abbrev_table,
1817    int use_existing_cu, int keep,
1818    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1819
1820 static void init_cutu_and_read_dies_simple
1821   (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
1822    die_reader_func_ftype *die_reader_func, void *data);
1823
1824 static htab_t allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile);
1825
1826 static htab_t allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile);
1827
1828 static struct dwo_unit *lookup_dwo_unit_in_dwp
1829   (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
1830    ULONGEST signature, int is_debug_types);
1831
1832 static struct dwp_file *get_dwp_file (void);
1833
1834 static struct dwo_unit *lookup_dwo_comp_unit
1835   (struct dwarf2_per_cu_data *, const char *, const char *, ULONGEST);
1836
1837 static struct dwo_unit *lookup_dwo_type_unit
1838   (struct signatured_type *, const char *, const char *);
1839
1840 static void queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *);
1841
1842 static void free_dwo_file_cleanup (void *);
1843
1844 static void process_cu_includes (void);
1845
1846 static void check_producer (struct dwarf2_cu *cu);
1847 \f
1848 /* Various complaints about symbol reading that don't abort the process.  */
1849
1850 static void
1851 dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint (void)
1852 {
1853   complaint (&symfile_complaints,
1854              _("statement list doesn't fit in .debug_line section"));
1855 }
1856
1857 static void
1858 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint (void)
1859 {
1860   complaint (&symfile_complaints,
1861              _(".debug_line section has line data without a file"));
1862 }
1863
1864 static void
1865 dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint (void)
1866 {
1867   complaint (&symfile_complaints,
1868              _(".debug_line section has line "
1869                "program sequence without an end"));
1870 }
1871
1872 static void
1873 dwarf2_complex_location_expr_complaint (void)
1874 {
1875   complaint (&symfile_complaints, _("location expression too complex"));
1876 }
1877
1878 static void
1879 dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (const char *arg1, int arg2,
1880                                               int arg3)
1881 {
1882   complaint (&symfile_complaints,
1883              _("const value length mismatch for '%s', got %d, expected %d"),
1884              arg1, arg2, arg3);
1885 }
1886
1887 static void
1888 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (struct dwarf2_section_info *section)
1889 {
1890   complaint (&symfile_complaints,
1891              _("debug info runs off end of %s section"
1892                " [in module %s]"),
1893              get_section_name (section),
1894              get_section_file_name (section));
1895 }
1896
1897 static void
1898 dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (const char *arg1)
1899 {
1900   complaint (&symfile_complaints,
1901              _("macro debug info contains a "
1902                "malformed macro definition:\n`%s'"),
1903              arg1);
1904 }
1905
1906 static void
1907 dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (const char *arg1, const char *arg2)
1908 {
1909   complaint (&symfile_complaints,
1910              _("invalid attribute class or form for '%s' in '%s'"),
1911              arg1, arg2);
1912 }
1913 \f
1914 #if WORDS_BIGENDIAN
1915
1916 /* Convert VALUE between big- and little-endian.  */
1917 static offset_type
1918 byte_swap (offset_type value)
1919 {
1920   offset_type result;
1921
1922   result = (value & 0xff) << 24;
1923   result |= (value & 0xff00) << 8;
1924   result |= (value & 0xff0000) >> 8;
1925   result |= (value & 0xff000000) >> 24;
1926   return result;
1927 }
1928
1929 #define MAYBE_SWAP(V)  byte_swap (V)
1930
1931 #else
1932 #define MAYBE_SWAP(V) (V)
1933 #endif /* WORDS_BIGENDIAN */
1934
1935 /* Read the given attribute value as an address, taking the attribute's
1936    form into account.  */
1937
1938 static CORE_ADDR
1939 attr_value_as_address (struct attribute *attr)
1940 {
1941   CORE_ADDR addr;
1942
1943   if (attr->form != DW_FORM_addr && attr->form != DW_FORM_GNU_addr_index)
1944     {
1945       /* Aside from a few clearly defined exceptions, attributes that
1946          contain an address must always be in DW_FORM_addr form.
1947          Unfortunately, some compilers happen to be violating this
1948          requirement by encoding addresses using other forms, such
1949          as DW_FORM_data4 for example.  For those broken compilers,
1950          we try to do our best, without any guarantee of success,
1951          to interpret the address correctly.  It would also be nice
1952          to generate a complaint, but that would require us to maintain
1953          a list of legitimate cases where a non-address form is allowed,
1954          as well as update callers to pass in at least the CU's DWARF
1955          version.  This is more overhead than what we're willing to
1956          expand for a pretty rare case.  */
1957       addr = DW_UNSND (attr);
1958     }
1959   else
1960     addr = DW_ADDR (attr);
1961
1962   return addr;
1963 }
1964
1965 /* The suffix for an index file.  */
1966 #define INDEX_SUFFIX ".gdb-index"
1967
1968 /* Try to locate the sections we need for DWARF 2 debugging
1969    information and return true if we have enough to do something.
1970    NAMES points to the dwarf2 section names, or is NULL if the standard
1971    ELF names are used.  */
1972
1973 int
1974 dwarf2_has_info (struct objfile *objfile,
1975                  const struct dwarf2_debug_sections *names)
1976 {
1977   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
1978   if (!dwarf2_per_objfile)
1979     {
1980       /* Initialize per-objfile state.  */
1981       struct dwarf2_per_objfile *data
1982         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*data));
1983
1984       memset (data, 0, sizeof (*data));
1985       set_objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key, data);
1986       dwarf2_per_objfile = data;
1987
1988       bfd_map_over_sections (objfile->obfd, dwarf2_locate_sections,
1989                              (void *) names);
1990       dwarf2_per_objfile->objfile = objfile;
1991     }
1992   return (!dwarf2_per_objfile->info.is_virtual
1993           && dwarf2_per_objfile->info.s.asection != NULL
1994           && !dwarf2_per_objfile->abbrev.is_virtual
1995           && dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection != NULL);
1996 }
1997
1998 /* Return the containing section of virtual section SECTION.  */
1999
2000 static struct dwarf2_section_info *
2001 get_containing_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2002 {
2003   gdb_assert (section->is_virtual);
2004   return section->s.containing_section;
2005 }
2006
2007 /* Return the bfd owner of SECTION.  */
2008
2009 static struct bfd *
2010 get_section_bfd_owner (const struct dwarf2_section_info *section)
2011 {
2012   if (section->is_virtual)
2013     {
2014       section = get_containing_section (section);
2015       gdb_assert (!section->is_virtual);
2016     }
2017   return section->s.asection->owner;
2018 }
2019
2020 /* Return the bfd section of SECTION.
2021    Returns NULL if the section is not present.  */
2022
2023 static asection *
2024 get_section_bfd_section (const struct dwarf2_section_info *section)
2025 {
2026   if (section->is_virtual)
2027     {
2028       section = get_containing_section (section);
2029       gdb_assert (!section->is_virtual);
2030     }
2031   return section->s.asection;
2032 }
2033
2034 /* Return the name of SECTION.  */
2035
2036 static const char *
2037 get_section_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2038 {
2039   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2040
2041   gdb_assert (sectp != NULL);
2042   return bfd_section_name (get_section_bfd_owner (section), sectp);
2043 }
2044
2045 /* Return the name of the file SECTION is in.  */
2046
2047 static const char *
2048 get_section_file_name (const struct dwarf2_section_info *section)
2049 {
2050   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
2051
2052   return bfd_get_filename (abfd);
2053 }
2054
2055 /* Return the id of SECTION.
2056    Returns 0 if SECTION doesn't exist.  */
2057
2058 static int
2059 get_section_id (const struct dwarf2_section_info *section)
2060 {
2061   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2062
2063   if (sectp == NULL)
2064     return 0;
2065   return sectp->id;
2066 }
2067
2068 /* Return the flags of SECTION.
2069    SECTION (or containing section if this is a virtual section) must exist.  */
2070
2071 static int
2072 get_section_flags (const struct dwarf2_section_info *section)
2073 {
2074   asection *sectp = get_section_bfd_section (section);
2075
2076   gdb_assert (sectp != NULL);
2077   return bfd_get_section_flags (sectp->owner, sectp);
2078 }
2079
2080 /* When loading sections, we look either for uncompressed section or for
2081    compressed section names.  */
2082
2083 static int
2084 section_is_p (const char *section_name,
2085               const struct dwarf2_section_names *names)
2086 {
2087   if (names->normal != NULL
2088       && strcmp (section_name, names->normal) == 0)
2089     return 1;
2090   if (names->compressed != NULL
2091       && strcmp (section_name, names->compressed) == 0)
2092     return 1;
2093   return 0;
2094 }
2095
2096 /* This function is mapped across the sections and remembers the
2097    offset and size of each of the debugging sections we are interested
2098    in.  */
2099
2100 static void
2101 dwarf2_locate_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *vnames)
2102 {
2103   const struct dwarf2_debug_sections *names;
2104   flagword aflag = bfd_get_section_flags (abfd, sectp);
2105
2106   if (vnames == NULL)
2107     names = &dwarf2_elf_names;
2108   else
2109     names = (const struct dwarf2_debug_sections *) vnames;
2110
2111   if ((aflag & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2112     {
2113     }
2114   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info))
2115     {
2116       dwarf2_per_objfile->info.s.asection = sectp;
2117       dwarf2_per_objfile->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2118     }
2119   else if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev))
2120     {
2121       dwarf2_per_objfile->abbrev.s.asection = sectp;
2122       dwarf2_per_objfile->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2123     }
2124   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line))
2125     {
2126       dwarf2_per_objfile->line.s.asection = sectp;
2127       dwarf2_per_objfile->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2128     }
2129   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc))
2130     {
2131       dwarf2_per_objfile->loc.s.asection = sectp;
2132       dwarf2_per_objfile->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
2133     }
2134   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo))
2135     {
2136       dwarf2_per_objfile->macinfo.s.asection = sectp;
2137       dwarf2_per_objfile->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
2138     }
2139   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro))
2140     {
2141       dwarf2_per_objfile->macro.s.asection = sectp;
2142       dwarf2_per_objfile->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2143     }
2144   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str))
2145     {
2146       dwarf2_per_objfile->str.s.asection = sectp;
2147       dwarf2_per_objfile->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2148     }
2149   else if (section_is_p (sectp->name, &names->addr))
2150     {
2151       dwarf2_per_objfile->addr.s.asection = sectp;
2152       dwarf2_per_objfile->addr.size = bfd_get_section_size (sectp);
2153     }
2154   else if (section_is_p (sectp->name, &names->frame))
2155     {
2156       dwarf2_per_objfile->frame.s.asection = sectp;
2157       dwarf2_per_objfile->frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2158     }
2159   else if (section_is_p (sectp->name, &names->eh_frame))
2160     {
2161       dwarf2_per_objfile->eh_frame.s.asection = sectp;
2162       dwarf2_per_objfile->eh_frame.size = bfd_get_section_size (sectp);
2163     }
2164   else if (section_is_p (sectp->name, &names->ranges))
2165     {
2166       dwarf2_per_objfile->ranges.s.asection = sectp;
2167       dwarf2_per_objfile->ranges.size = bfd_get_section_size (sectp);
2168     }
2169   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types))
2170     {
2171       struct dwarf2_section_info type_section;
2172
2173       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
2174       type_section.s.asection = sectp;
2175       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
2176
2177       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types,
2178                      &type_section);
2179     }
2180   else if (section_is_p (sectp->name, &names->gdb_index))
2181     {
2182       dwarf2_per_objfile->gdb_index.s.asection = sectp;
2183       dwarf2_per_objfile->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2184     }
2185
2186   if ((bfd_get_section_flags (abfd, sectp) & SEC_LOAD)
2187       && bfd_section_vma (abfd, sectp) == 0)
2188     dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero = 1;
2189 }
2190
2191 /* A helper function that decides whether a section is empty,
2192    or not present.  */
2193
2194 static int
2195 dwarf2_section_empty_p (const struct dwarf2_section_info *section)
2196 {
2197   if (section->is_virtual)
2198     return section->size == 0;
2199   return section->s.asection == NULL || section->size == 0;
2200 }
2201
2202 /* Read the contents of the section INFO.
2203    OBJFILE is the main object file, but not necessarily the file where
2204    the section comes from.  E.g., for DWO files the bfd of INFO is the bfd
2205    of the DWO file.
2206    If the section is compressed, uncompress it before returning.  */
2207
2208 static void
2209 dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, struct dwarf2_section_info *info)
2210 {
2211   asection *sectp;
2212   bfd *abfd;
2213   gdb_byte *buf, *retbuf;
2214
2215   if (info->readin)
2216     return;
2217   info->buffer = NULL;
2218   info->readin = 1;
2219
2220   if (dwarf2_section_empty_p (info))
2221     return;
2222
2223   sectp = get_section_bfd_section (info);
2224
2225   /* If this is a virtual section we need to read in the real one first.  */
2226   if (info->is_virtual)
2227     {
2228       struct dwarf2_section_info *containing_section =
2229         get_containing_section (info);
2230
2231       gdb_assert (sectp != NULL);
2232       if ((sectp->flags & SEC_RELOC) != 0)
2233         {
2234           error (_("Dwarf Error: DWP format V2 with relocations is not"
2235                    " supported in section %s [in module %s]"),
2236                  get_section_name (info), get_section_file_name (info));
2237         }
2238       dwarf2_read_section (objfile, containing_section);
2239       /* Other code should have already caught virtual sections that don't
2240          fit.  */
2241       gdb_assert (info->virtual_offset + info->size
2242                   <= containing_section->size);
2243       /* If the real section is empty or there was a problem reading the
2244          section we shouldn't get here.  */
2245       gdb_assert (containing_section->buffer != NULL);
2246       info->buffer = containing_section->buffer + info->virtual_offset;
2247       return;
2248     }
2249
2250   /* If the section has relocations, we must read it ourselves.
2251      Otherwise we attach it to the BFD.  */
2252   if ((sectp->flags & SEC_RELOC) == 0)
2253     {
2254       info->buffer = gdb_bfd_map_section (sectp, &info->size);
2255       return;
2256     }
2257
2258   buf = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, info->size);
2259   info->buffer = buf;
2260
2261   /* When debugging .o files, we may need to apply relocations; see
2262      http://sourceware.org/ml/gdb-patches/2002-04/msg00136.html .
2263      We never compress sections in .o files, so we only need to
2264      try this when the section is not compressed.  */
2265   retbuf = symfile_relocate_debug_section (objfile, sectp, buf);
2266   if (retbuf != NULL)
2267     {
2268       info->buffer = retbuf;
2269       return;
2270     }
2271
2272   abfd = get_section_bfd_owner (info);
2273   gdb_assert (abfd != NULL);
2274
2275   if (bfd_seek (abfd, sectp->filepos, SEEK_SET) != 0
2276       || bfd_bread (buf, info->size, abfd) != info->size)
2277     {
2278       error (_("Dwarf Error: Can't read DWARF data"
2279                " in section %s [in module %s]"),
2280              bfd_section_name (abfd, sectp), bfd_get_filename (abfd));
2281     }
2282 }
2283
2284 /* A helper function that returns the size of a section in a safe way.
2285    If you are positive that the section has been read before using the
2286    size, then it is safe to refer to the dwarf2_section_info object's
2287    "size" field directly.  In other cases, you must call this
2288    function, because for compressed sections the size field is not set
2289    correctly until the section has been read.  */
2290
2291 static bfd_size_type
2292 dwarf2_section_size (struct objfile *objfile,
2293                      struct dwarf2_section_info *info)
2294 {
2295   if (!info->readin)
2296     dwarf2_read_section (objfile, info);
2297   return info->size;
2298 }
2299
2300 /* Fill in SECTP, BUFP and SIZEP with section info, given OBJFILE and
2301    SECTION_NAME.  */
2302
2303 void
2304 dwarf2_get_section_info (struct objfile *objfile,
2305                          enum dwarf2_section_enum sect,
2306                          asection **sectp, const gdb_byte **bufp,
2307                          bfd_size_type *sizep)
2308 {
2309   struct dwarf2_per_objfile *data
2310     = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
2311   struct dwarf2_section_info *info;
2312
2313   /* We may see an objfile without any DWARF, in which case we just
2314      return nothing.  */
2315   if (data == NULL)
2316     {
2317       *sectp = NULL;
2318       *bufp = NULL;
2319       *sizep = 0;
2320       return;
2321     }
2322   switch (sect)
2323     {
2324     case DWARF2_DEBUG_FRAME:
2325       info = &data->frame;
2326       break;
2327     case DWARF2_EH_FRAME:
2328       info = &data->eh_frame;
2329       break;
2330     default:
2331       gdb_assert_not_reached ("unexpected section");
2332     }
2333
2334   dwarf2_read_section (objfile, info);
2335
2336   *sectp = get_section_bfd_section (info);
2337   *bufp = info->buffer;
2338   *sizep = info->size;
2339 }
2340
2341 /* A helper function to find the sections for a .dwz file.  */
2342
2343 static void
2344 locate_dwz_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *arg)
2345 {
2346   struct dwz_file *dwz_file = arg;
2347
2348   /* Note that we only support the standard ELF names, because .dwz
2349      is ELF-only (at the time of writing).  */
2350   if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.abbrev))
2351     {
2352       dwz_file->abbrev.s.asection = sectp;
2353       dwz_file->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
2354     }
2355   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.info))
2356     {
2357       dwz_file->info.s.asection = sectp;
2358       dwz_file->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
2359     }
2360   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.str))
2361     {
2362       dwz_file->str.s.asection = sectp;
2363       dwz_file->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
2364     }
2365   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.line))
2366     {
2367       dwz_file->line.s.asection = sectp;
2368       dwz_file->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
2369     }
2370   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.macro))
2371     {
2372       dwz_file->macro.s.asection = sectp;
2373       dwz_file->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
2374     }
2375   else if (section_is_p (sectp->name, &dwarf2_elf_names.gdb_index))
2376     {
2377       dwz_file->gdb_index.s.asection = sectp;
2378       dwz_file->gdb_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
2379     }
2380 }
2381
2382 /* Open the separate '.dwz' debug file, if needed.  Return NULL if
2383    there is no .gnu_debugaltlink section in the file.  Error if there
2384    is such a section but the file cannot be found.  */
2385
2386 static struct dwz_file *
2387 dwarf2_get_dwz_file (void)
2388 {
2389   bfd *dwz_bfd;
2390   char *data;
2391   struct cleanup *cleanup;
2392   const char *filename;
2393   struct dwz_file *result;
2394   bfd_size_type buildid_len_arg;
2395   size_t buildid_len;
2396   bfd_byte *buildid;
2397
2398   if (dwarf2_per_objfile->dwz_file != NULL)
2399     return dwarf2_per_objfile->dwz_file;
2400
2401   bfd_set_error (bfd_error_no_error);
2402   data = bfd_get_alt_debug_link_info (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd,
2403                                       &buildid_len_arg, &buildid);
2404   if (data == NULL)
2405     {
2406       if (bfd_get_error () == bfd_error_no_error)
2407         return NULL;
2408       error (_("could not read '.gnu_debugaltlink' section: %s"),
2409              bfd_errmsg (bfd_get_error ()));
2410     }
2411   cleanup = make_cleanup (xfree, data);
2412   make_cleanup (xfree, buildid);
2413
2414   buildid_len = (size_t) buildid_len_arg;
2415
2416   filename = (const char *) data;
2417   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename))
2418     {
2419       char *abs = gdb_realpath (objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2420       char *rel;
2421
2422       make_cleanup (xfree, abs);
2423       abs = ldirname (abs);
2424       make_cleanup (xfree, abs);
2425
2426       rel = concat (abs, SLASH_STRING, filename, (char *) NULL);
2427       make_cleanup (xfree, rel);
2428       filename = rel;
2429     }
2430
2431   /* First try the file name given in the section.  If that doesn't
2432      work, try to use the build-id instead.  */
2433   dwz_bfd = gdb_bfd_open (filename, gnutarget, -1);
2434   if (dwz_bfd != NULL)
2435     {
2436       if (!build_id_verify (dwz_bfd, buildid_len, buildid))
2437         {
2438           gdb_bfd_unref (dwz_bfd);
2439           dwz_bfd = NULL;
2440         }
2441     }
2442
2443   if (dwz_bfd == NULL)
2444     dwz_bfd = build_id_to_debug_bfd (buildid_len, buildid);
2445
2446   if (dwz_bfd == NULL)
2447     error (_("could not find '.gnu_debugaltlink' file for %s"),
2448            objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
2449
2450   result = OBSTACK_ZALLOC (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
2451                            struct dwz_file);
2452   result->dwz_bfd = dwz_bfd;
2453
2454   bfd_map_over_sections (dwz_bfd, locate_dwz_sections, result);
2455
2456   do_cleanups (cleanup);
2457
2458   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, dwz_bfd);
2459   dwarf2_per_objfile->dwz_file = result;
2460   return result;
2461 }
2462 \f
2463 /* DWARF quick_symbols_functions support.  */
2464
2465 /* TUs can share .debug_line entries, and there can be a lot more TUs than
2466    unique line tables, so we maintain a separate table of all .debug_line
2467    derived entries to support the sharing.
2468    All the quick functions need is the list of file names.  We discard the
2469    line_header when we're done and don't need to record it here.  */
2470 struct quick_file_names
2471 {
2472   /* The data used to construct the hash key.  */
2473   struct stmt_list_hash hash;
2474
2475   /* The number of entries in file_names, real_names.  */
2476   unsigned int num_file_names;
2477
2478   /* The file names from the line table, after being run through
2479      file_full_name.  */
2480   const char **file_names;
2481
2482   /* The file names from the line table after being run through
2483      gdb_realpath.  These are computed lazily.  */
2484   const char **real_names;
2485 };
2486
2487 /* When using the index (and thus not using psymtabs), each CU has an
2488    object of this type.  This is used to hold information needed by
2489    the various "quick" methods.  */
2490 struct dwarf2_per_cu_quick_data
2491 {
2492   /* The file table.  This can be NULL if there was no file table
2493      or it's currently not read in.
2494      NOTE: This points into dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table.  */
2495   struct quick_file_names *file_names;
2496
2497   /* The corresponding symbol table.  This is NULL if symbols for this
2498      CU have not yet been read.  */
2499   struct symtab *symtab;
2500
2501   /* A temporary mark bit used when iterating over all CUs in
2502      expand_symtabs_matching.  */
2503   unsigned int mark : 1;
2504
2505   /* True if we've tried to read the file table and found there isn't one.
2506      There will be no point in trying to read it again next time.  */
2507   unsigned int no_file_data : 1;
2508 };
2509
2510 /* Utility hash function for a stmt_list_hash.  */
2511
2512 static hashval_t
2513 hash_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *stmt_list_hash)
2514 {
2515   hashval_t v = 0;
2516
2517   if (stmt_list_hash->dwo_unit != NULL)
2518     v += (uintptr_t) stmt_list_hash->dwo_unit->dwo_file;
2519   v += stmt_list_hash->line_offset.sect_off;
2520   return v;
2521 }
2522
2523 /* Utility equality function for a stmt_list_hash.  */
2524
2525 static int
2526 eq_stmt_list_entry (const struct stmt_list_hash *lhs,
2527                     const struct stmt_list_hash *rhs)
2528 {
2529   if ((lhs->dwo_unit != NULL) != (rhs->dwo_unit != NULL))
2530     return 0;
2531   if (lhs->dwo_unit != NULL
2532       && lhs->dwo_unit->dwo_file != rhs->dwo_unit->dwo_file)
2533     return 0;
2534
2535   return lhs->line_offset.sect_off == rhs->line_offset.sect_off;
2536 }
2537
2538 /* Hash function for a quick_file_names.  */
2539
2540 static hashval_t
2541 hash_file_name_entry (const void *e)
2542 {
2543   const struct quick_file_names *file_data = e;
2544
2545   return hash_stmt_list_entry (&file_data->hash);
2546 }
2547
2548 /* Equality function for a quick_file_names.  */
2549
2550 static int
2551 eq_file_name_entry (const void *a, const void *b)
2552 {
2553   const struct quick_file_names *ea = a;
2554   const struct quick_file_names *eb = b;
2555
2556   return eq_stmt_list_entry (&ea->hash, &eb->hash);
2557 }
2558
2559 /* Delete function for a quick_file_names.  */
2560
2561 static void
2562 delete_file_name_entry (void *e)
2563 {
2564   struct quick_file_names *file_data = e;
2565   int i;
2566
2567   for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
2568     {
2569       xfree ((void*) file_data->file_names[i]);
2570       if (file_data->real_names)
2571         xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
2572     }
2573
2574   /* The space for the struct itself lives on objfile_obstack,
2575      so we don't free it here.  */
2576 }
2577
2578 /* Create a quick_file_names hash table.  */
2579
2580 static htab_t
2581 create_quick_file_names_table (unsigned int nr_initial_entries)
2582 {
2583   return htab_create_alloc (nr_initial_entries,
2584                             hash_file_name_entry, eq_file_name_entry,
2585                             delete_file_name_entry, xcalloc, xfree);
2586 }
2587
2588 /* Read in PER_CU->CU.  This function is unrelated to symtabs, symtab would
2589    have to be created afterwards.  You should call age_cached_comp_units after
2590    processing PER_CU->CU.  dw2_setup must have been already called.  */
2591
2592 static void
2593 load_cu (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2594 {
2595   if (per_cu->is_debug_types)
2596     load_full_type_unit (per_cu);
2597   else
2598     load_full_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2599
2600   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
2601
2602   dwarf2_find_base_address (per_cu->cu->dies, per_cu->cu);
2603 }
2604
2605 /* Read in the symbols for PER_CU.  */
2606
2607 static void
2608 dw2_do_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2609 {
2610   struct cleanup *back_to;
2611
2612   /* Skip type_unit_groups, reading the type units they contain
2613      is handled elsewhere.  */
2614   if (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu))
2615     return;
2616
2617   back_to = make_cleanup (dwarf2_release_queue, NULL);
2618
2619   if (dwarf2_per_objfile->using_index
2620       ? per_cu->v.quick->symtab == NULL
2621       : (per_cu->v.psymtab == NULL || !per_cu->v.psymtab->readin))
2622     {
2623       queue_comp_unit (per_cu, language_minimal);
2624       load_cu (per_cu);
2625
2626       /* If we just loaded a CU from a DWO, and we're working with an index
2627          that may badly handle TUs, load all the TUs in that DWO as well.
2628          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
2629       if (!per_cu->is_debug_types
2630           && per_cu->cu->dwo_unit != NULL
2631           && dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
2632           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7
2633           /* DWP files aren't supported yet.  */
2634           && get_dwp_file () == NULL)
2635         queue_and_load_all_dwo_tus (per_cu);
2636     }
2637
2638   process_queue ();
2639
2640   /* Age the cache, releasing compilation units that have not
2641      been used recently.  */
2642   age_cached_comp_units ();
2643
2644   do_cleanups (back_to);
2645 }
2646
2647 /* Ensure that the symbols for PER_CU have been read in.  OBJFILE is
2648    the objfile from which this CU came.  Returns the resulting symbol
2649    table.  */
2650
2651 static struct symtab *
2652 dw2_instantiate_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
2653 {
2654   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
2655   if (!per_cu->v.quick->symtab)
2656     {
2657       struct cleanup *back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
2658       increment_reading_symtab ();
2659       dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
2660       process_cu_includes ();
2661       do_cleanups (back_to);
2662     }
2663
2664   /* The result of symtab expansion is always the primary symtab.  */
2665   gdb_assert (per_cu->v.quick->symtab->primary);
2666
2667   return per_cu->v.quick->symtab;
2668 }
2669
2670 /* Return the CU/TU given its index.
2671
2672    This is intended for loops like:
2673
2674    for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2675                     + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
2676      {
2677        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
2678
2679        ...;
2680      }
2681 */
2682
2683 static struct dwarf2_per_cu_data *
2684 dw2_get_cutu (int index)
2685 {
2686   if (index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2687     {
2688       index -= dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
2689       gdb_assert (index < dwarf2_per_objfile->n_type_units);
2690       return &dwarf2_per_objfile->all_type_units[index]->per_cu;
2691     }
2692
2693   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2694 }
2695
2696 /* Return the CU given its index.
2697    This differs from dw2_get_cutu in that it's for when you know INDEX
2698    refers to a CU.  */
2699
2700 static struct dwarf2_per_cu_data *
2701 dw2_get_cu (int index)
2702 {
2703   gdb_assert (index >= 0 && index < dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
2704
2705   return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[index];
2706 }
2707
2708 /* A helper for create_cus_from_index that handles a given list of
2709    CUs.  */
2710
2711 static void
2712 create_cus_from_index_list (struct objfile *objfile,
2713                             const gdb_byte *cu_list, offset_type n_elements,
2714                             struct dwarf2_section_info *section,
2715                             int is_dwz,
2716                             int base_offset)
2717 {
2718   offset_type i;
2719
2720   for (i = 0; i < n_elements; i += 2)
2721     {
2722       struct dwarf2_per_cu_data *the_cu;
2723       ULONGEST offset, length;
2724
2725       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2726       offset = extract_unsigned_integer (cu_list, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2727       length = extract_unsigned_integer (cu_list + 8, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2728       cu_list += 2 * 8;
2729
2730       the_cu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2731                                struct dwarf2_per_cu_data);
2732       the_cu->offset.sect_off = offset;
2733       the_cu->length = length;
2734       the_cu->objfile = objfile;
2735       the_cu->section = section;
2736       the_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2737                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2738       the_cu->is_dwz = is_dwz;
2739       dwarf2_per_objfile->all_comp_units[base_offset + i / 2] = the_cu;
2740     }
2741 }
2742
2743 /* Read the CU list from the mapped index, and use it to create all
2744    the CU objects for this objfile.  */
2745
2746 static void
2747 create_cus_from_index (struct objfile *objfile,
2748                        const gdb_byte *cu_list, offset_type cu_list_elements,
2749                        const gdb_byte *dwz_list, offset_type dwz_elements)
2750 {
2751   struct dwz_file *dwz;
2752
2753   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = (cu_list_elements + dwz_elements) / 2;
2754   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
2755     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
2756                      dwarf2_per_objfile->n_comp_units
2757                      * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
2758
2759   create_cus_from_index_list (objfile, cu_list, cu_list_elements,
2760                               &dwarf2_per_objfile->info, 0, 0);
2761
2762   if (dwz_elements == 0)
2763     return;
2764
2765   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
2766   create_cus_from_index_list (objfile, dwz_list, dwz_elements, &dwz->info, 1,
2767                               cu_list_elements / 2);
2768 }
2769
2770 /* Create the signatured type hash table from the index.  */
2771
2772 static void
2773 create_signatured_type_table_from_index (struct objfile *objfile,
2774                                          struct dwarf2_section_info *section,
2775                                          const gdb_byte *bytes,
2776                                          offset_type elements)
2777 {
2778   offset_type i;
2779   htab_t sig_types_hash;
2780
2781   dwarf2_per_objfile->n_type_units
2782     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
2783     = elements / 3;
2784   dwarf2_per_objfile->all_type_units
2785     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
2786                * sizeof (struct signatured_type *));
2787
2788   sig_types_hash = allocate_signatured_type_table (objfile);
2789
2790   for (i = 0; i < elements; i += 3)
2791     {
2792       struct signatured_type *sig_type;
2793       ULONGEST offset, type_offset_in_tu, signature;
2794       void **slot;
2795
2796       gdb_static_assert (sizeof (ULONGEST) >= 8);
2797       offset = extract_unsigned_integer (bytes, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2798       type_offset_in_tu = extract_unsigned_integer (bytes + 8, 8,
2799                                                     BFD_ENDIAN_LITTLE);
2800       signature = extract_unsigned_integer (bytes + 16, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2801       bytes += 3 * 8;
2802
2803       sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2804                                  struct signatured_type);
2805       sig_type->signature = signature;
2806       sig_type->type_offset_in_tu.cu_off = type_offset_in_tu;
2807       sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
2808       sig_type->per_cu.section = section;
2809       sig_type->per_cu.offset.sect_off = offset;
2810       sig_type->per_cu.objfile = objfile;
2811       sig_type->per_cu.v.quick
2812         = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
2813                           struct dwarf2_per_cu_quick_data);
2814
2815       slot = htab_find_slot (sig_types_hash, sig_type, INSERT);
2816       *slot = sig_type;
2817
2818       dwarf2_per_objfile->all_type_units[i / 3] = sig_type;
2819     }
2820
2821   dwarf2_per_objfile->signatured_types = sig_types_hash;
2822 }
2823
2824 /* Read the address map data from the mapped index, and use it to
2825    populate the objfile's psymtabs_addrmap.  */
2826
2827 static void
2828 create_addrmap_from_index (struct objfile *objfile, struct mapped_index *index)
2829 {
2830   const gdb_byte *iter, *end;
2831   struct obstack temp_obstack;
2832   struct addrmap *mutable_map;
2833   struct cleanup *cleanup;
2834   CORE_ADDR baseaddr;
2835
2836   obstack_init (&temp_obstack);
2837   cleanup = make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
2838   mutable_map = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
2839
2840   iter = index->address_table;
2841   end = iter + index->address_table_size;
2842
2843   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
2844
2845   while (iter < end)
2846     {
2847       ULONGEST hi, lo, cu_index;
2848       lo = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2849       iter += 8;
2850       hi = extract_unsigned_integer (iter, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2851       iter += 8;
2852       cu_index = extract_unsigned_integer (iter, 4, BFD_ENDIAN_LITTLE);
2853       iter += 4;
2854
2855       if (lo > hi)
2856         {
2857           complaint (&symfile_complaints,
2858                      _(".gdb_index address table has invalid range (%s - %s)"),
2859                      hex_string (lo), hex_string (hi));
2860           continue;
2861         }
2862
2863       if (cu_index >= dwarf2_per_objfile->n_comp_units)
2864         {
2865           complaint (&symfile_complaints,
2866                      _(".gdb_index address table has invalid CU number %u"),
2867                      (unsigned) cu_index);
2868           continue;
2869         }
2870
2871       addrmap_set_empty (mutable_map, lo + baseaddr, hi + baseaddr - 1,
2872                          dw2_get_cutu (cu_index));
2873     }
2874
2875   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (mutable_map,
2876                                                     &objfile->objfile_obstack);
2877   do_cleanups (cleanup);
2878 }
2879
2880 /* The hash function for strings in the mapped index.  This is the same as
2881    SYMBOL_HASH_NEXT, but we keep a separate copy to maintain control over the
2882    implementation.  This is necessary because the hash function is tied to the
2883    format of the mapped index file.  The hash values do not have to match with
2884    SYMBOL_HASH_NEXT.
2885    
2886    Use INT_MAX for INDEX_VERSION if you generate the current index format.  */
2887
2888 static hashval_t
2889 mapped_index_string_hash (int index_version, const void *p)
2890 {
2891   const unsigned char *str = (const unsigned char *) p;
2892   hashval_t r = 0;
2893   unsigned char c;
2894
2895   while ((c = *str++) != 0)
2896     {
2897       if (index_version >= 5)
2898         c = tolower (c);
2899       r = r * 67 + c - 113;
2900     }
2901
2902   return r;
2903 }
2904
2905 /* Find a slot in the mapped index INDEX for the object named NAME.
2906    If NAME is found, set *VEC_OUT to point to the CU vector in the
2907    constant pool and return 1.  If NAME cannot be found, return 0.  */
2908
2909 static int
2910 find_slot_in_mapped_hash (struct mapped_index *index, const char *name,
2911                           offset_type **vec_out)
2912 {
2913   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2914   offset_type hash;
2915   offset_type slot, step;
2916   int (*cmp) (const char *, const char *);
2917
2918   if (current_language->la_language == language_cplus
2919       || current_language->la_language == language_java
2920       || current_language->la_language == language_fortran)
2921     {
2922       /* NAME is already canonical.  Drop any qualifiers as .gdb_index does
2923          not contain any.  */
2924       const char *paren = NULL;
2925
2926       /* Need to handle "(anonymous namespace)".  */
2927       if (*name != '(')
2928         paren = strchr (name, '(');
2929
2930       if (paren)
2931         {
2932           char *dup;
2933
2934           dup = xmalloc (paren - name + 1);
2935           memcpy (dup, name, paren - name);
2936           dup[paren - name] = 0;
2937
2938           make_cleanup (xfree, dup);
2939           name = dup;
2940         }
2941     }
2942
2943   /* Index version 4 did not support case insensitive searches.  But the
2944      indices for case insensitive languages are built in lowercase, therefore
2945      simulate our NAME being searched is also lowercased.  */
2946   hash = mapped_index_string_hash ((index->version == 4
2947                                     && case_sensitivity == case_sensitive_off
2948                                     ? 5 : index->version),
2949                                    name);
2950
2951   slot = hash & (index->symbol_table_slots - 1);
2952   step = ((hash * 17) & (index->symbol_table_slots - 1)) | 1;
2953   cmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strcmp : strcasecmp);
2954
2955   for (;;)
2956     {
2957       /* Convert a slot number to an offset into the table.  */
2958       offset_type i = 2 * slot;
2959       const char *str;
2960       if (index->symbol_table[i] == 0 && index->symbol_table[i + 1] == 0)
2961         {
2962           do_cleanups (back_to);
2963           return 0;
2964         }
2965
2966       str = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i]);
2967       if (!cmp (name, str))
2968         {
2969           *vec_out = (offset_type *) (index->constant_pool
2970                                       + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[i + 1]));
2971           do_cleanups (back_to);
2972           return 1;
2973         }
2974
2975       slot = (slot + step) & (index->symbol_table_slots - 1);
2976     }
2977 }
2978
2979 /* A helper function that reads the .gdb_index from SECTION and fills
2980    in MAP.  FILENAME is the name of the file containing the section;
2981    it is used for error reporting.  DEPRECATED_OK is nonzero if it is
2982    ok to use deprecated sections.
2983
2984    CU_LIST, CU_LIST_ELEMENTS, TYPES_LIST, and TYPES_LIST_ELEMENTS are
2985    out parameters that are filled in with information about the CU and
2986    TU lists in the section.
2987
2988    Returns 1 if all went well, 0 otherwise.  */
2989
2990 static int
2991 read_index_from_section (struct objfile *objfile,
2992                          const char *filename,
2993                          int deprecated_ok,
2994                          struct dwarf2_section_info *section,
2995                          struct mapped_index *map,
2996                          const gdb_byte **cu_list,
2997                          offset_type *cu_list_elements,
2998                          const gdb_byte **types_list,
2999                          offset_type *types_list_elements)
3000 {
3001   const gdb_byte *addr;
3002   offset_type version;
3003   offset_type *metadata;
3004   int i;
3005
3006   if (dwarf2_section_empty_p (section))
3007     return 0;
3008
3009   /* Older elfutils strip versions could keep the section in the main
3010      executable while splitting it for the separate debug info file.  */
3011   if ((get_section_flags (section) & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3012     return 0;
3013
3014   dwarf2_read_section (objfile, section);
3015
3016   addr = section->buffer;
3017   /* Version check.  */
3018   version = MAYBE_SWAP (*(offset_type *) addr);
3019   /* Versions earlier than 3 emitted every copy of a psymbol.  This
3020      causes the index to behave very poorly for certain requests.  Version 3
3021      contained incomplete addrmap.  So, it seems better to just ignore such
3022      indices.  */
3023   if (version < 4)
3024     {
3025       static int warning_printed = 0;
3026       if (!warning_printed)
3027         {
3028           warning (_("Skipping obsolete .gdb_index section in %s."),
3029                    filename);
3030           warning_printed = 1;
3031         }
3032       return 0;
3033     }
3034   /* Index version 4 uses a different hash function than index version
3035      5 and later.
3036
3037      Versions earlier than 6 did not emit psymbols for inlined
3038      functions.  Using these files will cause GDB not to be able to
3039      set breakpoints on inlined functions by name, so we ignore these
3040      indices unless the user has done
3041      "set use-deprecated-index-sections on".  */
3042   if (version < 6 && !deprecated_ok)
3043     {
3044       static int warning_printed = 0;
3045       if (!warning_printed)
3046         {
3047           warning (_("\
3048 Skipping deprecated .gdb_index section in %s.\n\
3049 Do \"set use-deprecated-index-sections on\" before the file is read\n\
3050 to use the section anyway."),
3051                    filename);
3052           warning_printed = 1;
3053         }
3054       return 0;
3055     }
3056   /* Version 7 indices generated by gold refer to the CU for a symbol instead
3057      of the TU (for symbols coming from TUs),
3058      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.
3059      Plus gold-generated indices can have duplicate entries for global symbols,
3060      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15646.
3061      These are just performance bugs, and we can't distinguish gdb-generated
3062      indices from gold-generated ones, so issue no warning here.  */
3063
3064   /* Indexes with higher version than the one supported by GDB may be no
3065      longer backward compatible.  */
3066   if (version > 8)
3067     return 0;
3068
3069   map->version = version;
3070   map->total_size = section->size;
3071
3072   metadata = (offset_type *) (addr + sizeof (offset_type));
3073
3074   i = 0;
3075   *cu_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3076   *cu_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1]) - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3077                        / 8);
3078   ++i;
3079
3080   *types_list = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3081   *types_list_elements = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3082                            - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3083                           / 8);
3084   ++i;
3085
3086   map->address_table = addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]);
3087   map->address_table_size = (MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3088                              - MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3089   ++i;
3090
3091   map->symbol_table = (offset_type *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3092   map->symbol_table_slots = ((MAYBE_SWAP (metadata[i + 1])
3093                               - MAYBE_SWAP (metadata[i]))
3094                              / (2 * sizeof (offset_type)));
3095   ++i;
3096
3097   map->constant_pool = (char *) (addr + MAYBE_SWAP (metadata[i]));
3098
3099   return 1;
3100 }
3101
3102
3103 /* Read the index file.  If everything went ok, initialize the "quick"
3104    elements of all the CUs and return 1.  Otherwise, return 0.  */
3105
3106 static int
3107 dwarf2_read_index (struct objfile *objfile)
3108 {
3109   struct mapped_index local_map, *map;
3110   const gdb_byte *cu_list, *types_list, *dwz_list = NULL;
3111   offset_type cu_list_elements, types_list_elements, dwz_list_elements = 0;
3112   struct dwz_file *dwz;
3113
3114   if (!read_index_from_section (objfile, objfile_name (objfile),
3115                                 use_deprecated_index_sections,
3116                                 &dwarf2_per_objfile->gdb_index, &local_map,
3117                                 &cu_list, &cu_list_elements,
3118                                 &types_list, &types_list_elements))
3119     return 0;
3120
3121   /* Don't use the index if it's empty.  */
3122   if (local_map.symbol_table_slots == 0)
3123     return 0;
3124
3125   /* If there is a .dwz file, read it so we can get its CU list as
3126      well.  */
3127   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
3128   if (dwz != NULL)
3129     {
3130       struct mapped_index dwz_map;
3131       const gdb_byte *dwz_types_ignore;
3132       offset_type dwz_types_elements_ignore;
3133
3134       if (!read_index_from_section (objfile, bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd),
3135                                     1,
3136                                     &dwz->gdb_index, &dwz_map,
3137                                     &dwz_list, &dwz_list_elements,
3138                                     &dwz_types_ignore,
3139                                     &dwz_types_elements_ignore))
3140         {
3141           warning (_("could not read '.gdb_index' section from %s; skipping"),
3142                    bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
3143           return 0;
3144         }
3145     }
3146
3147   create_cus_from_index (objfile, cu_list, cu_list_elements, dwz_list,
3148                          dwz_list_elements);
3149
3150   if (types_list_elements)
3151     {
3152       struct dwarf2_section_info *section;
3153
3154       /* We can only handle a single .debug_types when we have an
3155          index.  */
3156       if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) != 1)
3157         return 0;
3158
3159       section = VEC_index (dwarf2_section_info_def,
3160                            dwarf2_per_objfile->types, 0);
3161
3162       create_signatured_type_table_from_index (objfile, section, types_list,
3163                                                types_list_elements);
3164     }
3165
3166   create_addrmap_from_index (objfile, &local_map);
3167
3168   map = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (struct mapped_index));
3169   *map = local_map;
3170
3171   dwarf2_per_objfile->index_table = map;
3172   dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
3173   dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
3174     create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
3175
3176   return 1;
3177 }
3178
3179 /* A helper for the "quick" functions which sets the global
3180    dwarf2_per_objfile according to OBJFILE.  */
3181
3182 static void
3183 dw2_setup (struct objfile *objfile)
3184 {
3185   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
3186   gdb_assert (dwarf2_per_objfile);
3187 }
3188
3189 /* die_reader_func for dw2_get_file_names.  */
3190
3191 static void
3192 dw2_get_file_names_reader (const struct die_reader_specs *reader,
3193                            const gdb_byte *info_ptr,
3194                            struct die_info *comp_unit_die,
3195                            int has_children,
3196                            void *data)
3197 {
3198   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
3199   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu = cu->per_cu;  
3200   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
3201   struct dwarf2_per_cu_data *lh_cu;
3202   struct line_header *lh;
3203   struct attribute *attr;
3204   int i;
3205   const char *name, *comp_dir;
3206   void **slot;
3207   struct quick_file_names *qfn;
3208   unsigned int line_offset;
3209
3210   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3211
3212   /* Our callers never want to match partial units -- instead they
3213      will match the enclosing full CU.  */
3214   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit)
3215     {
3216       this_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3217       return;
3218     }
3219
3220   lh_cu = this_cu;
3221   lh = NULL;
3222   slot = NULL;
3223   line_offset = 0;
3224
3225   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
3226   if (attr)
3227     {
3228       struct quick_file_names find_entry;
3229
3230       line_offset = DW_UNSND (attr);
3231
3232       /* We may have already read in this line header (TU line header sharing).
3233          If we have we're done.  */
3234       find_entry.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3235       find_entry.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3236       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3237                              &find_entry, INSERT);
3238       if (*slot != NULL)
3239         {
3240           lh_cu->v.quick->file_names = *slot;
3241           return;
3242         }
3243
3244       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
3245     }
3246   if (lh == NULL)
3247     {
3248       lh_cu->v.quick->no_file_data = 1;
3249       return;
3250     }
3251
3252   qfn = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*qfn));
3253   qfn->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
3254   qfn->hash.line_offset.sect_off = line_offset;
3255   gdb_assert (slot != NULL);
3256   *slot = qfn;
3257
3258   find_file_and_directory (comp_unit_die, cu, &name, &comp_dir);
3259
3260   qfn->num_file_names = lh->num_file_names;
3261   qfn->file_names = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3262                                    lh->num_file_names * sizeof (char *));
3263   for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
3264     qfn->file_names[i] = file_full_name (i + 1, lh, comp_dir);
3265   qfn->real_names = NULL;
3266
3267   free_line_header (lh);
3268
3269   lh_cu->v.quick->file_names = qfn;
3270 }
3271
3272 /* A helper for the "quick" functions which attempts to read the line
3273    table for THIS_CU.  */
3274
3275 static struct quick_file_names *
3276 dw2_get_file_names (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
3277 {
3278   /* This should never be called for TUs.  */
3279   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
3280   /* Nor type unit groups.  */
3281   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (this_cu));
3282
3283   if (this_cu->v.quick->file_names != NULL)
3284     return this_cu->v.quick->file_names;
3285   /* If we know there is no line data, no point in looking again.  */
3286   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3287     return NULL;
3288
3289   init_cutu_and_read_dies_simple (this_cu, dw2_get_file_names_reader, NULL);
3290
3291   if (this_cu->v.quick->no_file_data)
3292     return NULL;
3293   return this_cu->v.quick->file_names;
3294 }
3295
3296 /* A helper for the "quick" functions which computes and caches the
3297    real path for a given file name from the line table.  */
3298
3299 static const char *
3300 dw2_get_real_path (struct objfile *objfile,
3301                    struct quick_file_names *qfn, int index)
3302 {
3303   if (qfn->real_names == NULL)
3304     qfn->real_names = OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
3305                                       qfn->num_file_names, const char *);
3306
3307   if (qfn->real_names[index] == NULL)
3308     qfn->real_names[index] = gdb_realpath (qfn->file_names[index]);
3309
3310   return qfn->real_names[index];
3311 }
3312
3313 static struct symtab *
3314 dw2_find_last_source_symtab (struct objfile *objfile)
3315 {
3316   int index;
3317
3318   dw2_setup (objfile);
3319   index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
3320   return dw2_instantiate_symtab (dw2_get_cutu (index));
3321 }
3322
3323 /* Traversal function for dw2_forget_cached_source_info.  */
3324
3325 static int
3326 dw2_free_cached_file_names (void **slot, void *info)
3327 {
3328   struct quick_file_names *file_data = (struct quick_file_names *) *slot;
3329
3330   if (file_data->real_names)
3331     {
3332       int i;
3333
3334       for (i = 0; i < file_data->num_file_names; ++i)
3335         {
3336           xfree ((void*) file_data->real_names[i]);
3337           file_data->real_names[i] = NULL;
3338         }
3339     }
3340
3341   return 1;
3342 }
3343
3344 static void
3345 dw2_forget_cached_source_info (struct objfile *objfile)
3346 {
3347   dw2_setup (objfile);
3348
3349   htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table,
3350                           dw2_free_cached_file_names, NULL);
3351 }
3352
3353 /* Helper function for dw2_map_symtabs_matching_filename that expands
3354    the symtabs and calls the iterator.  */
3355
3356 static int
3357 dw2_map_expand_apply (struct objfile *objfile,
3358                       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
3359                       const char *name, const char *real_path,
3360                       int (*callback) (struct symtab *, void *),
3361                       void *data)
3362 {
3363   struct symtab *last_made = objfile->symtabs;
3364
3365   /* Don't visit already-expanded CUs.  */
3366   if (per_cu->v.quick->symtab)
3367     return 0;
3368
3369   /* This may expand more than one symtab, and we want to iterate over
3370      all of them.  */
3371   dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3372
3373   return iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
3374                                     objfile->symtabs, last_made);
3375 }
3376
3377 /* Implementation of the map_symtabs_matching_filename method.  */
3378
3379 static int
3380 dw2_map_symtabs_matching_filename (struct objfile *objfile, const char *name,
3381                                    const char *real_path,
3382                                    int (*callback) (struct symtab *, void *),
3383                                    void *data)
3384 {
3385   int i;
3386   const char *name_basename = lbasename (name);
3387
3388   dw2_setup (objfile);
3389
3390   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3391      any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3392
3393   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3394     {
3395       int j;
3396       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3397       struct quick_file_names *file_data;
3398
3399       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3400       if (per_cu->v.quick->symtab)
3401         continue;
3402
3403       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3404       if (file_data == NULL)
3405         continue;
3406
3407       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3408         {
3409           const char *this_name = file_data->file_names[j];
3410           const char *this_real_name;
3411
3412           if (compare_filenames_for_search (this_name, name))
3413             {
3414               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3415                                         callback, data))
3416                 return 1;
3417               continue;
3418             }
3419
3420           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3421              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3422           if (! basenames_may_differ
3423               && FILENAME_CMP (lbasename (this_name), name_basename) != 0)
3424             continue;
3425
3426           this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3427           if (compare_filenames_for_search (this_real_name, name))
3428             {
3429               if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3430                                         callback, data))
3431                 return 1;
3432               continue;
3433             }
3434
3435           if (real_path != NULL)
3436             {
3437               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
3438               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
3439               if (this_real_name != NULL
3440                   && FILENAME_CMP (real_path, this_real_name) == 0)
3441                 {
3442                   if (dw2_map_expand_apply (objfile, per_cu, name, real_path,
3443                                             callback, data))
3444                     return 1;
3445                   continue;
3446                 }
3447             }
3448         }
3449     }
3450
3451   return 0;
3452 }
3453
3454 /* Struct used to manage iterating over all CUs looking for a symbol.  */
3455
3456 struct dw2_symtab_iterator
3457 {
3458   /* The internalized form of .gdb_index.  */
3459   struct mapped_index *index;
3460   /* If non-zero, only look for symbols that match BLOCK_INDEX.  */
3461   int want_specific_block;
3462   /* One of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.
3463      Unused if !WANT_SPECIFIC_BLOCK.  */
3464   int block_index;
3465   /* The kind of symbol we're looking for.  */
3466   domain_enum domain;
3467   /* The list of CUs from the index entry of the symbol,
3468      or NULL if not found.  */
3469   offset_type *vec;
3470   /* The next element in VEC to look at.  */
3471   int next;
3472   /* The number of elements in VEC, or zero if there is no match.  */
3473   int length;
3474   /* Have we seen a global version of the symbol?
3475      If so we can ignore all further global instances.
3476      This is to work around gold/15646, inefficient gold-generated
3477      indices.  */
3478   int global_seen;
3479 };
3480
3481 /* Initialize the index symtab iterator ITER.
3482    If WANT_SPECIFIC_BLOCK is non-zero, only look for symbols
3483    in block BLOCK_INDEX.  Otherwise BLOCK_INDEX is ignored.  */
3484
3485 static void
3486 dw2_symtab_iter_init (struct dw2_symtab_iterator *iter,
3487                       struct mapped_index *index,
3488                       int want_specific_block,
3489                       int block_index,
3490                       domain_enum domain,
3491                       const char *name)
3492 {
3493   iter->index = index;
3494   iter->want_specific_block = want_specific_block;
3495   iter->block_index = block_index;
3496   iter->domain = domain;
3497   iter->next = 0;
3498   iter->global_seen = 0;
3499
3500   if (find_slot_in_mapped_hash (index, name, &iter->vec))
3501     iter->length = MAYBE_SWAP (*iter->vec);
3502   else
3503     {
3504       iter->vec = NULL;
3505       iter->length = 0;
3506     }
3507 }
3508
3509 /* Return the next matching CU or NULL if there are no more.  */
3510
3511 static struct dwarf2_per_cu_data *
3512 dw2_symtab_iter_next (struct dw2_symtab_iterator *iter)
3513 {
3514   for ( ; iter->next < iter->length; ++iter->next)
3515     {
3516       offset_type cu_index_and_attrs =
3517         MAYBE_SWAP (iter->vec[iter->next + 1]);
3518       offset_type cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3519       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3520       int want_static = iter->block_index != GLOBAL_BLOCK;
3521       /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3522       int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3523       gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3524         GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3525       /* Only check the symbol attributes if they're present.
3526          Indices prior to version 7 don't record them,
3527          and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3528          (gold does this).  */
3529       int attrs_valid =
3530         (iter->index->version >= 7
3531          && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3532
3533       /* Don't crash on bad data.  */
3534       if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3535                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3536         {
3537           complaint (&symfile_complaints,
3538                      _(".gdb_index entry has bad CU index"
3539                        " [in module %s]"),
3540                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
3541           continue;
3542         }
3543
3544       per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3545
3546       /* Skip if already read in.  */
3547       if (per_cu->v.quick->symtab)
3548         continue;
3549
3550       /* Check static vs global.  */
3551       if (attrs_valid)
3552         {
3553           if (iter->want_specific_block
3554               && want_static != is_static)
3555             continue;
3556           /* Work around gold/15646.  */
3557           if (!is_static && iter->global_seen)
3558             continue;
3559           if (!is_static)
3560             iter->global_seen = 1;
3561         }
3562
3563       /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3564       if (attrs_valid)
3565         {
3566           switch (iter->domain)
3567             {
3568             case VAR_DOMAIN:
3569               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE
3570                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION
3571                   /* Some types are also in VAR_DOMAIN.  */
3572                   && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3573                 continue;
3574               break;
3575             case STRUCT_DOMAIN:
3576               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3577                 continue;
3578               break;
3579             case LABEL_DOMAIN:
3580               if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER)
3581                 continue;
3582               break;
3583             default:
3584               break;
3585             }
3586         }
3587
3588       ++iter->next;
3589       return per_cu;
3590     }
3591
3592   return NULL;
3593 }
3594
3595 static struct symtab *
3596 dw2_lookup_symbol (struct objfile *objfile, int block_index,
3597                    const char *name, domain_enum domain)
3598 {
3599   struct symtab *stab_best = NULL;
3600   struct mapped_index *index;
3601
3602   dw2_setup (objfile);
3603
3604   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3605
3606   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3607   if (index)
3608     {
3609       struct dw2_symtab_iterator iter;
3610       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3611
3612       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 1, block_index, domain, name);
3613
3614       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3615         {
3616           struct symbol *sym = NULL;
3617           struct symtab *stab = dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3618           const struct blockvector *bv = BLOCKVECTOR (stab);
3619           struct block *block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
3620
3621           /* Some caution must be observed with overloaded functions
3622              and methods, since the index will not contain any overload
3623              information (but NAME might contain it).  */
3624           sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
3625
3626           if (sym && strcmp_iw (SYMBOL_SEARCH_NAME (sym), name) == 0)
3627             {
3628               if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
3629                 return stab;
3630
3631               stab_best = stab;
3632             }
3633
3634           /* Keep looking through other CUs.  */
3635         }
3636     }
3637
3638   return stab_best;
3639 }
3640
3641 static void
3642 dw2_print_stats (struct objfile *objfile)
3643 {
3644   int i, total, count;
3645
3646   dw2_setup (objfile);
3647   total = dwarf2_per_objfile->n_comp_units + dwarf2_per_objfile->n_type_units;
3648   count = 0;
3649   for (i = 0; i < total; ++i)
3650     {
3651       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3652
3653       if (!per_cu->v.quick->symtab)
3654         ++count;
3655     }
3656   printf_filtered (_("  Number of read CUs: %d\n"), total - count);
3657   printf_filtered (_("  Number of unread CUs: %d\n"), count);
3658 }
3659
3660 /* This dumps minimal information about the index.
3661    It is called via "mt print objfiles".
3662    One use is to verify .gdb_index has been loaded by the
3663    gdb.dwarf2/gdb-index.exp testcase.  */
3664
3665 static void
3666 dw2_dump (struct objfile *objfile)
3667 {
3668   dw2_setup (objfile);
3669   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->using_index);
3670   printf_filtered (".gdb_index:");
3671   if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL)
3672     {
3673       printf_filtered (" version %d\n",
3674                        dwarf2_per_objfile->index_table->version);
3675     }
3676   else
3677     printf_filtered (" faked for \"readnow\"\n");
3678   printf_filtered ("\n");
3679 }
3680
3681 static void
3682 dw2_relocate (struct objfile *objfile,
3683               const struct section_offsets *new_offsets,
3684               const struct section_offsets *delta)
3685 {
3686   /* There's nothing to relocate here.  */
3687 }
3688
3689 static void
3690 dw2_expand_symtabs_for_function (struct objfile *objfile,
3691                                  const char *func_name)
3692 {
3693   struct mapped_index *index;
3694
3695   dw2_setup (objfile);
3696
3697   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3698
3699   /* index is NULL if OBJF_READNOW.  */
3700   if (index)
3701     {
3702       struct dw2_symtab_iterator iter;
3703       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3704
3705       /* Note: It doesn't matter what we pass for block_index here.  */
3706       dw2_symtab_iter_init (&iter, index, 0, GLOBAL_BLOCK, VAR_DOMAIN,
3707                             func_name);
3708
3709       while ((per_cu = dw2_symtab_iter_next (&iter)) != NULL)
3710         dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3711     }
3712 }
3713
3714 static void
3715 dw2_expand_all_symtabs (struct objfile *objfile)
3716 {
3717   int i;
3718
3719   dw2_setup (objfile);
3720
3721   for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3722                    + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
3723     {
3724       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3725
3726       dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3727     }
3728 }
3729
3730 static void
3731 dw2_expand_symtabs_with_fullname (struct objfile *objfile,
3732                                   const char *fullname)
3733 {
3734   int i;
3735
3736   dw2_setup (objfile);
3737
3738   /* We don't need to consider type units here.
3739      This is only called for examining code, e.g. expand_line_sal.
3740      There can be an order of magnitude (or more) more type units
3741      than comp units, and we avoid them if we can.  */
3742
3743   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3744     {
3745       int j;
3746       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
3747       struct quick_file_names *file_data;
3748
3749       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3750       if (per_cu->v.quick->symtab)
3751         continue;
3752
3753       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3754       if (file_data == NULL)
3755         continue;
3756
3757       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3758         {
3759           const char *this_fullname = file_data->file_names[j];
3760
3761           if (filename_cmp (this_fullname, fullname) == 0)
3762             {
3763               dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3764               break;
3765             }
3766         }
3767     }
3768 }
3769
3770 static void
3771 dw2_map_matching_symbols (struct objfile *objfile,
3772                           const char * name, domain_enum namespace,
3773                           int global,
3774                           int (*callback) (struct block *,
3775                                            struct symbol *, void *),
3776                           void *data, symbol_compare_ftype *match,
3777                           symbol_compare_ftype *ordered_compare)
3778 {
3779   /* Currently unimplemented; used for Ada.  The function can be called if the
3780      current language is Ada for a non-Ada objfile using GNU index.  As Ada
3781      does not look for non-Ada symbols this function should just return.  */
3782 }
3783
3784 static void
3785 dw2_expand_symtabs_matching
3786   (struct objfile *objfile,
3787    expand_symtabs_file_matcher_ftype *file_matcher,
3788    expand_symtabs_symbol_matcher_ftype *symbol_matcher,
3789    enum search_domain kind,
3790    void *data)
3791 {
3792   int i;
3793   offset_type iter;
3794   struct mapped_index *index;
3795
3796   dw2_setup (objfile);
3797
3798   /* index_table is NULL if OBJF_READNOW.  */
3799   if (!dwarf2_per_objfile->index_table)
3800     return;
3801   index = dwarf2_per_objfile->index_table;
3802
3803   if (file_matcher != NULL)
3804     {
3805       struct cleanup *cleanup;
3806       htab_t visited_found, visited_not_found;
3807
3808       visited_found = htab_create_alloc (10,
3809                                          htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3810                                          NULL, xcalloc, xfree);
3811       cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited_found);
3812       visited_not_found = htab_create_alloc (10,
3813                                              htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
3814                                              NULL, xcalloc, xfree);
3815       make_cleanup_htab_delete (visited_not_found);
3816
3817       /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
3818          any TU, so there's no need to scan TUs here.  */
3819
3820       for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
3821         {
3822           int j;
3823           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
3824           struct quick_file_names *file_data;
3825           void **slot;
3826
3827           per_cu->v.quick->mark = 0;
3828
3829           /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
3830           if (per_cu->v.quick->symtab)
3831             continue;
3832
3833           file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
3834           if (file_data == NULL)
3835             continue;
3836
3837           if (htab_find (visited_not_found, file_data) != NULL)
3838             continue;
3839           else if (htab_find (visited_found, file_data) != NULL)
3840             {
3841               per_cu->v.quick->mark = 1;
3842               continue;
3843             }
3844
3845           for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
3846             {
3847               const char *this_real_name;
3848
3849               if (file_matcher (file_data->file_names[j], data, 0))
3850                 {
3851                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3852                   break;
3853                 }
3854
3855               /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
3856                  files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
3857               if (!basenames_may_differ
3858                   && !file_matcher (lbasename (file_data->file_names[j]),
3859                                     data, 1))
3860                 continue;
3861
3862               this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
3863               if (file_matcher (this_real_name, data, 0))
3864                 {
3865                   per_cu->v.quick->mark = 1;
3866                   break;
3867                 }
3868             }
3869
3870           slot = htab_find_slot (per_cu->v.quick->mark
3871                                  ? visited_found
3872                                  : visited_not_found,
3873                                  file_data, INSERT);
3874           *slot = file_data;
3875         }
3876
3877       do_cleanups (cleanup);
3878     }
3879
3880   for (iter = 0; iter < index->symbol_table_slots; ++iter)
3881     {
3882       offset_type idx = 2 * iter;
3883       const char *name;
3884       offset_type *vec, vec_len, vec_idx;
3885       int global_seen = 0;
3886
3887       if (index->symbol_table[idx] == 0 && index->symbol_table[idx + 1] == 0)
3888         continue;
3889
3890       name = index->constant_pool + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx]);
3891
3892       if (! (*symbol_matcher) (name, data))
3893         continue;
3894
3895       /* The name was matched, now expand corresponding CUs that were
3896          marked.  */
3897       vec = (offset_type *) (index->constant_pool
3898                              + MAYBE_SWAP (index->symbol_table[idx + 1]));
3899       vec_len = MAYBE_SWAP (vec[0]);
3900       for (vec_idx = 0; vec_idx < vec_len; ++vec_idx)
3901         {
3902           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
3903           offset_type cu_index_and_attrs = MAYBE_SWAP (vec[vec_idx + 1]);
3904           /* This value is only valid for index versions >= 7.  */
3905           int is_static = GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_VALUE (cu_index_and_attrs);
3906           gdb_index_symbol_kind symbol_kind =
3907             GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VALUE (cu_index_and_attrs);
3908           int cu_index = GDB_INDEX_CU_VALUE (cu_index_and_attrs);
3909           /* Only check the symbol attributes if they're present.
3910              Indices prior to version 7 don't record them,
3911              and indices >= 7 may elide them for certain symbols
3912              (gold does this).  */
3913           int attrs_valid =
3914             (index->version >= 7
3915              && symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_NONE);
3916
3917           /* Work around gold/15646.  */
3918           if (attrs_valid)
3919             {
3920               if (!is_static && global_seen)
3921                 continue;
3922               if (!is_static)
3923                 global_seen = 1;
3924             }
3925
3926           /* Only check the symbol's kind if it has one.  */
3927           if (attrs_valid)
3928             {
3929               switch (kind)
3930                 {
3931                 case VARIABLES_DOMAIN:
3932                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE)
3933                     continue;
3934                   break;
3935                 case FUNCTIONS_DOMAIN:
3936                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION)
3937                     continue;
3938                   break;
3939                 case TYPES_DOMAIN:
3940                   if (symbol_kind != GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE)
3941                     continue;
3942                   break;
3943                 default:
3944                   break;
3945                 }
3946             }
3947
3948           /* Don't crash on bad data.  */
3949           if (cu_index >= (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
3950                            + dwarf2_per_objfile->n_type_units))
3951             {
3952               complaint (&symfile_complaints,
3953                          _(".gdb_index entry has bad CU index"
3954                            " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
3955               continue;
3956             }
3957
3958           per_cu = dw2_get_cutu (cu_index);
3959           if (file_matcher == NULL || per_cu->v.quick->mark)
3960             dw2_instantiate_symtab (per_cu);
3961         }
3962     }
3963 }
3964
3965 /* A helper for dw2_find_pc_sect_symtab which finds the most specific
3966    symtab.  */
3967
3968 static struct symtab *
3969 recursively_find_pc_sect_symtab (struct symtab *symtab, CORE_ADDR pc)
3970 {
3971   int i;
3972
3973   if (BLOCKVECTOR (symtab) != NULL
3974       && blockvector_contains_pc (BLOCKVECTOR (symtab), pc))
3975     return symtab;
3976
3977   if (symtab->includes == NULL)
3978     return NULL;
3979
3980   for (i = 0; symtab->includes[i]; ++i)
3981     {
3982       struct symtab *s = symtab->includes[i];
3983
3984       s = recursively_find_pc_sect_symtab (s, pc);
3985       if (s != NULL)
3986         return s;
3987     }
3988
3989   return NULL;
3990 }
3991
3992 static struct symtab *
3993 dw2_find_pc_sect_symtab (struct objfile *objfile,
3994                          struct bound_minimal_symbol msymbol,
3995                          CORE_ADDR pc,
3996                          struct obj_section *section,
3997                          int warn_if_readin)
3998 {
3999   struct dwarf2_per_cu_data *data;
4000   struct symtab *result;
4001
4002   dw2_setup (objfile);
4003
4004   if (!objfile->psymtabs_addrmap)
4005     return NULL;
4006
4007   data = addrmap_find (objfile->psymtabs_addrmap, pc);
4008   if (!data)
4009     return NULL;
4010
4011   if (warn_if_readin && data->v.quick->symtab)
4012     warning (_("(Internal error: pc %s in read in CU, but not in symtab.)"),
4013              paddress (get_objfile_arch (objfile), pc));
4014
4015   result = recursively_find_pc_sect_symtab (dw2_instantiate_symtab (data), pc);
4016   gdb_assert (result != NULL);
4017   return result;
4018 }
4019
4020 static void
4021 dw2_map_symbol_filenames (struct objfile *objfile, symbol_filename_ftype *fun,
4022                           void *data, int need_fullname)
4023 {
4024   int i;
4025   struct cleanup *cleanup;
4026   htab_t visited = htab_create_alloc (10, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
4027                                       NULL, xcalloc, xfree);
4028
4029   cleanup = make_cleanup_htab_delete (visited);
4030   dw2_setup (objfile);
4031
4032   /* The rule is CUs specify all the files, including those used by
4033      any TU, so there's no need to scan TUs here.
4034      We can ignore file names coming from already-expanded CUs.  */
4035
4036   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4037     {
4038       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4039
4040       if (per_cu->v.quick->symtab)
4041         {
4042           void **slot = htab_find_slot (visited, per_cu->v.quick->file_names,
4043                                         INSERT);
4044
4045           *slot = per_cu->v.quick->file_names;
4046         }
4047     }
4048
4049   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
4050     {
4051       int j;
4052       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cu (i);
4053       struct quick_file_names *file_data;
4054       void **slot;
4055
4056       /* We only need to look at symtabs not already expanded.  */
4057       if (per_cu->v.quick->symtab)
4058         continue;
4059
4060       file_data = dw2_get_file_names (per_cu);
4061       if (file_data == NULL)
4062         continue;
4063
4064       slot = htab_find_slot (visited, file_data, INSERT);
4065       if (*slot)
4066         {
4067           /* Already visited.  */
4068           continue;
4069         }
4070       *slot = file_data;
4071
4072       for (j = 0; j < file_data->num_file_names; ++j)
4073         {
4074           const char *this_real_name;
4075
4076           if (need_fullname)
4077             this_real_name = dw2_get_real_path (objfile, file_data, j);
4078           else
4079             this_real_name = NULL;
4080           (*fun) (file_data->file_names[j], this_real_name, data);
4081         }
4082     }
4083
4084   do_cleanups (cleanup);
4085 }
4086
4087 static int
4088 dw2_has_symbols (struct objfile *objfile)
4089 {
4090   return 1;
4091 }
4092
4093 const struct quick_symbol_functions dwarf2_gdb_index_functions =
4094 {
4095   dw2_has_symbols,
4096   dw2_find_last_source_symtab,
4097   dw2_forget_cached_source_info,
4098   dw2_map_symtabs_matching_filename,
4099   dw2_lookup_symbol,
4100   dw2_print_stats,
4101   dw2_dump,
4102   dw2_relocate,
4103   dw2_expand_symtabs_for_function,
4104   dw2_expand_all_symtabs,
4105   dw2_expand_symtabs_with_fullname,
4106   dw2_map_matching_symbols,
4107   dw2_expand_symtabs_matching,
4108   dw2_find_pc_sect_symtab,
4109   dw2_map_symbol_filenames
4110 };
4111
4112 /* Initialize for reading DWARF for this objfile.  Return 0 if this
4113    file will use psymtabs, or 1 if using the GNU index.  */
4114
4115 int
4116 dwarf2_initialize_objfile (struct objfile *objfile)
4117 {
4118   /* If we're about to read full symbols, don't bother with the
4119      indices.  In this case we also don't care if some other debug
4120      format is making psymtabs, because they are all about to be
4121      expanded anyway.  */
4122   if ((objfile->flags & OBJF_READNOW))
4123     {
4124       int i;
4125
4126       dwarf2_per_objfile->using_index = 1;
4127       create_all_comp_units (objfile);
4128       create_all_type_units (objfile);
4129       dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table =
4130         create_quick_file_names_table (dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
4131
4132       for (i = 0; i < (dwarf2_per_objfile->n_comp_units
4133                        + dwarf2_per_objfile->n_type_units); ++i)
4134         {
4135           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
4136
4137           per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4138                                             struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4139         }
4140
4141       /* Return 1 so that gdb sees the "quick" functions.  However,
4142          these functions will be no-ops because we will have expanded
4143          all symtabs.  */
4144       return 1;
4145     }
4146
4147   if (dwarf2_read_index (objfile))
4148     return 1;
4149
4150   return 0;
4151 }
4152
4153 \f
4154
4155 /* Build a partial symbol table.  */
4156
4157 void
4158 dwarf2_build_psymtabs (struct objfile *objfile)
4159 {
4160   volatile struct gdb_exception except;
4161
4162   if (objfile->global_psymbols.size == 0 && objfile->static_psymbols.size == 0)
4163     {
4164       init_psymbol_list (objfile, 1024);
4165     }
4166
4167   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
4168     {
4169       /* This isn't really ideal: all the data we allocate on the
4170          objfile's obstack is still uselessly kept around.  However,
4171          freeing it seems unsafe.  */
4172       struct cleanup *cleanups = make_cleanup_discard_psymtabs (objfile);
4173
4174       dwarf2_build_psymtabs_hard (objfile);
4175       discard_cleanups (cleanups);
4176     }
4177   if (except.reason < 0)
4178     exception_print (gdb_stderr, except);
4179 }
4180
4181 /* Return the total length of the CU described by HEADER.  */
4182
4183 static unsigned int
4184 get_cu_length (const struct comp_unit_head *header)
4185 {
4186   return header->initial_length_size + header->length;
4187 }
4188
4189 /* Return TRUE if OFFSET is within CU_HEADER.  */
4190
4191 static inline int
4192 offset_in_cu_p (const struct comp_unit_head *cu_header, sect_offset offset)
4193 {
4194   sect_offset bottom = { cu_header->offset.sect_off };
4195   sect_offset top = { cu_header->offset.sect_off + get_cu_length (cu_header) };
4196
4197   return (offset.sect_off >= bottom.sect_off && offset.sect_off < top.sect_off);
4198 }
4199
4200 /* Find the base address of the compilation unit for range lists and
4201    location lists.  It will normally be specified by DW_AT_low_pc.
4202    In DWARF-3 draft 4, the base address could be overridden by
4203    DW_AT_entry_pc.  It's been removed, but GCC still uses this for
4204    compilation units with discontinuous ranges.  */
4205
4206 static void
4207 dwarf2_find_base_address (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
4208 {
4209   struct attribute *attr;
4210
4211   cu->base_known = 0;
4212   cu->base_address = 0;
4213
4214   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_entry_pc, cu);
4215   if (attr)
4216     {
4217       cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4218       cu->base_known = 1;
4219     }
4220   else
4221     {
4222       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
4223       if (attr)
4224         {
4225           cu->base_address = attr_value_as_address (attr);
4226           cu->base_known = 1;
4227         }
4228     }
4229 }
4230
4231 /* Read in the comp unit header information from the debug_info at info_ptr.
4232    NOTE: This leaves members offset, first_die_offset to be filled in
4233    by the caller.  */
4234
4235 static const gdb_byte *
4236 read_comp_unit_head (struct comp_unit_head *cu_header,
4237                      const gdb_byte *info_ptr, bfd *abfd)
4238 {
4239   int signed_addr;
4240   unsigned int bytes_read;
4241
4242   cu_header->length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &bytes_read);
4243   cu_header->initial_length_size = bytes_read;
4244   cu_header->offset_size = (bytes_read == 4) ? 4 : 8;
4245   info_ptr += bytes_read;
4246   cu_header->version = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
4247   info_ptr += 2;
4248   cu_header->abbrev_offset.sect_off = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
4249                                              &bytes_read);
4250   info_ptr += bytes_read;
4251   cu_header->addr_size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
4252   info_ptr += 1;
4253   signed_addr = bfd_get_sign_extend_vma (abfd);
4254   if (signed_addr < 0)
4255     internal_error (__FILE__, __LINE__,
4256                     _("read_comp_unit_head: dwarf from non elf file"));
4257   cu_header->signed_addr_p = signed_addr;
4258
4259   return info_ptr;
4260 }
4261
4262 /* Helper function that returns the proper abbrev section for
4263    THIS_CU.  */
4264
4265 static struct dwarf2_section_info *
4266 get_abbrev_section_for_cu (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
4267 {
4268   struct dwarf2_section_info *abbrev;
4269
4270   if (this_cu->is_dwz)
4271     abbrev = &dwarf2_get_dwz_file ()->abbrev;
4272   else
4273     abbrev = &dwarf2_per_objfile->abbrev;
4274
4275   return abbrev;
4276 }
4277
4278 /* Subroutine of read_and_check_comp_unit_head and
4279    read_and_check_type_unit_head to simplify them.
4280    Perform various error checking on the header.  */
4281
4282 static void
4283 error_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4284                             struct dwarf2_section_info *section,
4285                             struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
4286 {
4287   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4288   const char *filename = get_section_file_name (section);
4289
4290   if (header->version != 2 && header->version != 3 && header->version != 4)
4291     error (_("Dwarf Error: wrong version in compilation unit header "
4292            "(is %d, should be 2, 3, or 4) [in module %s]"), header->version,
4293            filename);
4294
4295   if (header->abbrev_offset.sect_off
4296       >= dwarf2_section_size (dwarf2_per_objfile->objfile, abbrev_section))
4297     error (_("Dwarf Error: bad offset (0x%lx) in compilation unit header "
4298            "(offset 0x%lx + 6) [in module %s]"),
4299            (long) header->abbrev_offset.sect_off, (long) header->offset.sect_off,
4300            filename);
4301
4302   /* Cast to unsigned long to use 64-bit arithmetic when possible to
4303      avoid potential 32-bit overflow.  */
4304   if (((unsigned long) header->offset.sect_off + get_cu_length (header))
4305       > section->size)
4306     error (_("Dwarf Error: bad length (0x%lx) in compilation unit header "
4307            "(offset 0x%lx + 0) [in module %s]"),
4308            (long) header->length, (long) header->offset.sect_off,
4309            filename);
4310 }
4311
4312 /* Read in a CU/TU header and perform some basic error checking.
4313    The contents of the header are stored in HEADER.
4314    The result is a pointer to the start of the first DIE.  */
4315
4316 static const gdb_byte *
4317 read_and_check_comp_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4318                                struct dwarf2_section_info *section,
4319                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4320                                const gdb_byte *info_ptr,
4321                                int is_debug_types_section)
4322 {
4323   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4324   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4325
4326   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4327
4328   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4329
4330   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4331      type_offset fields.  */
4332   if (is_debug_types_section)
4333     info_ptr += 8 /*signature*/ + header->offset_size;
4334
4335   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4336
4337   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4338
4339   return info_ptr;
4340 }
4341
4342 /* Read in the types comp unit header information from .debug_types entry at
4343    types_ptr.  The result is a pointer to one past the end of the header.  */
4344
4345 static const gdb_byte *
4346 read_and_check_type_unit_head (struct comp_unit_head *header,
4347                                struct dwarf2_section_info *section,
4348                                struct dwarf2_section_info *abbrev_section,
4349                                const gdb_byte *info_ptr,
4350                                ULONGEST *signature,
4351                                cu_offset *type_offset_in_tu)
4352 {
4353   const gdb_byte *beg_of_comp_unit = info_ptr;
4354   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4355
4356   header->offset.sect_off = beg_of_comp_unit - section->buffer;
4357
4358   info_ptr = read_comp_unit_head (header, info_ptr, abfd);
4359
4360   /* If we're reading a type unit, skip over the signature and
4361      type_offset fields.  */
4362   if (signature != NULL)
4363     *signature = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
4364   info_ptr += 8;
4365   if (type_offset_in_tu != NULL)
4366     type_offset_in_tu->cu_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr,
4367                                                header->offset_size);
4368   info_ptr += header->offset_size;
4369
4370   header->first_die_offset.cu_off = info_ptr - beg_of_comp_unit;
4371
4372   error_check_comp_unit_head (header, section, abbrev_section);
4373
4374   return info_ptr;
4375 }
4376
4377 /* Fetch the abbreviation table offset from a comp or type unit header.  */
4378
4379 static sect_offset
4380 read_abbrev_offset (struct dwarf2_section_info *section,
4381                     sect_offset offset)
4382 {
4383   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
4384   const gdb_byte *info_ptr;
4385   unsigned int length, initial_length_size, offset_size;
4386   sect_offset abbrev_offset;
4387
4388   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
4389   info_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
4390   length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
4391   offset_size = initial_length_size == 4 ? 4 : 8;
4392   info_ptr += initial_length_size + 2 /*version*/;
4393   abbrev_offset.sect_off = read_offset_1 (abfd, info_ptr, offset_size);
4394   return abbrev_offset;
4395 }
4396
4397 /* Allocate a new partial symtab for file named NAME and mark this new
4398    partial symtab as being an include of PST.  */
4399
4400 static void
4401 dwarf2_create_include_psymtab (const char *name, struct partial_symtab *pst,
4402                                struct objfile *objfile)
4403 {
4404   struct partial_symtab *subpst = allocate_psymtab (name, objfile);
4405
4406   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (subpst->filename))
4407     {
4408       /* It shares objfile->objfile_obstack.  */
4409       subpst->dirname = pst->dirname;
4410     }
4411
4412   subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
4413   subpst->textlow = 0;
4414   subpst->texthigh = 0;
4415
4416   subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
4417     obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
4418                    sizeof (struct partial_symtab *));
4419   subpst->dependencies[0] = pst;
4420   subpst->number_of_dependencies = 1;
4421
4422   subpst->globals_offset = 0;
4423   subpst->n_global_syms = 0;
4424   subpst->statics_offset = 0;
4425   subpst->n_static_syms = 0;
4426   subpst->symtab = NULL;
4427   subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
4428   subpst->readin = 0;
4429
4430   /* No private part is necessary for include psymtabs.  This property
4431      can be used to differentiate between such include psymtabs and
4432      the regular ones.  */
4433   subpst->read_symtab_private = NULL;
4434 }
4435
4436 /* Read the Line Number Program data and extract the list of files
4437    included by the source file represented by PST.  Build an include
4438    partial symtab for each of these included files.  */
4439
4440 static void
4441 dwarf2_build_include_psymtabs (struct dwarf2_cu *cu,
4442                                struct die_info *die,
4443                                struct partial_symtab *pst)
4444 {
4445   struct line_header *lh = NULL;
4446   struct attribute *attr;
4447
4448   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
4449   if (attr)
4450     lh = dwarf_decode_line_header (DW_UNSND (attr), cu);
4451   if (lh == NULL)
4452     return;  /* No linetable, so no includes.  */
4453
4454   /* NOTE: pst->dirname is DW_AT_comp_dir (if present).  */
4455   dwarf_decode_lines (lh, pst->dirname, cu, pst, pst->textlow);
4456
4457   free_line_header (lh);
4458 }
4459
4460 static hashval_t
4461 hash_signatured_type (const void *item)
4462 {
4463   const struct signatured_type *sig_type = item;
4464
4465   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
4466   return sig_type->signature;
4467 }
4468
4469 static int
4470 eq_signatured_type (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
4471 {
4472   const struct signatured_type *lhs = item_lhs;
4473   const struct signatured_type *rhs = item_rhs;
4474
4475   return lhs->signature == rhs->signature;
4476 }
4477
4478 /* Allocate a hash table for signatured types.  */
4479
4480 static htab_t
4481 allocate_signatured_type_table (struct objfile *objfile)
4482 {
4483   return htab_create_alloc_ex (41,
4484                                hash_signatured_type,
4485                                eq_signatured_type,
4486                                NULL,
4487                                &objfile->objfile_obstack,
4488                                hashtab_obstack_allocate,
4489                                dummy_obstack_deallocate);
4490 }
4491
4492 /* A helper function to add a signatured type CU to a table.  */
4493
4494 static int
4495 add_signatured_type_cu_to_table (void **slot, void *datum)
4496 {
4497   struct signatured_type *sigt = *slot;
4498   struct signatured_type ***datap = datum;
4499
4500   **datap = sigt;
4501   ++*datap;
4502
4503   return 1;
4504 }
4505
4506 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types
4507    (or .debug_types.dwo) section(s).
4508    If reading a DWO file, then DWO_FILE is a pointer to the DWO file object,
4509    otherwise it is NULL.
4510
4511    The result is a pointer to the hash table or NULL if there are no types.
4512
4513    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
4514
4515 static htab_t
4516 create_debug_types_hash_table (struct dwo_file *dwo_file,
4517                                VEC (dwarf2_section_info_def) *types)
4518 {
4519   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4520   htab_t types_htab = NULL;
4521   int ix;
4522   struct dwarf2_section_info *section;
4523   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
4524
4525   if (VEC_empty (dwarf2_section_info_def, types))
4526     return NULL;
4527
4528   abbrev_section = (dwo_file != NULL
4529                     ? &dwo_file->sections.abbrev
4530                     : &dwarf2_per_objfile->abbrev);
4531
4532   if (dwarf2_read_debug)
4533     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading .debug_types%s for %s:\n",
4534                         dwo_file ? ".dwo" : "",
4535                         get_section_file_name (abbrev_section));
4536
4537   for (ix = 0;
4538        VEC_iterate (dwarf2_section_info_def, types, ix, section);
4539        ++ix)
4540     {
4541       bfd *abfd;
4542       const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
4543
4544       dwarf2_read_section (objfile, section);
4545       info_ptr = section->buffer;
4546
4547       if (info_ptr == NULL)
4548         continue;
4549
4550       /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
4551          not present, in which case the bfd is unknown.  */
4552       abfd = get_section_bfd_owner (section);
4553
4554       /* We don't use init_cutu_and_read_dies_simple, or some such, here
4555          because we don't need to read any dies: the signature is in the
4556          header.  */
4557
4558       end_ptr = info_ptr + section->size;
4559       while (info_ptr < end_ptr)
4560         {
4561           sect_offset offset;
4562           cu_offset type_offset_in_tu;
4563           ULONGEST signature;
4564           struct signatured_type *sig_type;
4565           struct dwo_unit *dwo_tu;
4566           void **slot;
4567           const gdb_byte *ptr = info_ptr;
4568           struct comp_unit_head header;
4569           unsigned int length;
4570
4571           offset.sect_off = ptr - section->buffer;
4572
4573           /* We need to read the type's signature in order to build the hash
4574              table, but we don't need anything else just yet.  */
4575
4576           ptr = read_and_check_type_unit_head (&header, section,
4577                                                abbrev_section, ptr,
4578                                                &signature, &type_offset_in_tu);
4579
4580           length = get_cu_length (&header);
4581
4582           /* Skip dummy type units.  */
4583           if (ptr >= info_ptr + length
4584               || peek_abbrev_code (abfd, ptr) == 0)
4585             {
4586               info_ptr += length;
4587               continue;
4588             }
4589
4590           if (types_htab == NULL)
4591             {
4592               if (dwo_file)
4593                 types_htab = allocate_dwo_unit_table (objfile);
4594               else
4595                 types_htab = allocate_signatured_type_table (objfile);
4596             }
4597
4598           if (dwo_file)
4599             {
4600               sig_type = NULL;
4601               dwo_tu = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4602                                        struct dwo_unit);
4603               dwo_tu->dwo_file = dwo_file;
4604               dwo_tu->signature = signature;
4605               dwo_tu->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4606               dwo_tu->section = section;
4607               dwo_tu->offset = offset;
4608               dwo_tu->length = length;
4609             }
4610           else
4611             {
4612               /* N.B.: type_offset is not usable if this type uses a DWO file.
4613                  The real type_offset is in the DWO file.  */
4614               dwo_tu = NULL;
4615               sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4616                                          struct signatured_type);
4617               sig_type->signature = signature;
4618               sig_type->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
4619               sig_type->per_cu.objfile = objfile;
4620               sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4621               sig_type->per_cu.section = section;
4622               sig_type->per_cu.offset = offset;
4623               sig_type->per_cu.length = length;
4624             }
4625
4626           slot = htab_find_slot (types_htab,
4627                                  dwo_file ? (void*) dwo_tu : (void *) sig_type,
4628                                  INSERT);
4629           gdb_assert (slot != NULL);
4630           if (*slot != NULL)
4631             {
4632               sect_offset dup_offset;
4633
4634               if (dwo_file)
4635                 {
4636                   const struct dwo_unit *dup_tu = *slot;
4637
4638                   dup_offset = dup_tu->offset;
4639                 }
4640               else
4641                 {
4642                   const struct signatured_type *dup_tu = *slot;
4643
4644                   dup_offset = dup_tu->per_cu.offset;
4645                 }
4646
4647               complaint (&symfile_complaints,
4648                          _("debug type entry at offset 0x%x is duplicate to"
4649                            " the entry at offset 0x%x, signature %s"),
4650                          offset.sect_off, dup_offset.sect_off,
4651                          hex_string (signature));
4652             }
4653           *slot = dwo_file ? (void *) dwo_tu : (void *) sig_type;
4654
4655           if (dwarf2_read_debug > 1)
4656             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, signature %s\n",
4657                                 offset.sect_off,
4658                                 hex_string (signature));
4659
4660           info_ptr += length;
4661         }
4662     }
4663
4664   return types_htab;
4665 }
4666
4667 /* Create the hash table of all entries in the .debug_types section,
4668    and initialize all_type_units.
4669    The result is zero if there is an error (e.g. missing .debug_types section),
4670    otherwise non-zero.  */
4671
4672 static int
4673 create_all_type_units (struct objfile *objfile)
4674 {
4675   htab_t types_htab;
4676   struct signatured_type **iter;
4677
4678   types_htab = create_debug_types_hash_table (NULL, dwarf2_per_objfile->types);
4679   if (types_htab == NULL)
4680     {
4681       dwarf2_per_objfile->signatured_types = NULL;
4682       return 0;
4683     }
4684
4685   dwarf2_per_objfile->signatured_types = types_htab;
4686
4687   dwarf2_per_objfile->n_type_units
4688     = dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4689     = htab_elements (types_htab);
4690   dwarf2_per_objfile->all_type_units
4691     = xmalloc (dwarf2_per_objfile->n_type_units
4692                * sizeof (struct signatured_type *));
4693   iter = &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0];
4694   htab_traverse_noresize (types_htab, add_signatured_type_cu_to_table, &iter);
4695   gdb_assert (iter - &dwarf2_per_objfile->all_type_units[0]
4696               == dwarf2_per_objfile->n_type_units);
4697
4698   return 1;
4699 }
4700
4701 /* Add an entry for signature SIG to dwarf2_per_objfile->signatured_types.
4702    If SLOT is non-NULL, it is the entry to use in the hash table.
4703    Otherwise we find one.  */
4704
4705 static struct signatured_type *
4706 add_type_unit (ULONGEST sig, void **slot)
4707 {
4708   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4709   int n_type_units = dwarf2_per_objfile->n_type_units;
4710   struct signatured_type *sig_type;
4711
4712   gdb_assert (n_type_units <= dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units);
4713   ++n_type_units;
4714   if (n_type_units > dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units)
4715     {
4716       if (dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units == 0)
4717         dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units = 1;
4718       dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units *= 2;
4719       dwarf2_per_objfile->all_type_units
4720         = xrealloc (dwarf2_per_objfile->all_type_units,
4721                     dwarf2_per_objfile->n_allocated_type_units
4722                     * sizeof (struct signatured_type *));
4723       ++dwarf2_per_objfile->tu_stats.nr_all_type_units_reallocs;
4724     }
4725   dwarf2_per_objfile->n_type_units = n_type_units;
4726
4727   sig_type = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4728                              struct signatured_type);
4729   dwarf2_per_objfile->all_type_units[n_type_units - 1] = sig_type;
4730   sig_type->signature = sig;
4731   sig_type->per_cu.is_debug_types = 1;
4732   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4733     {
4734       sig_type->per_cu.v.quick =
4735         OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
4736                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
4737     }
4738
4739   if (slot == NULL)
4740     {
4741       slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4742                              sig_type, INSERT);
4743     }
4744   gdb_assert (*slot == NULL);
4745   *slot = sig_type;
4746   /* The rest of sig_type must be filled in by the caller.  */
4747   return sig_type;
4748 }
4749
4750 /* Subroutine of lookup_dwo_signatured_type and lookup_dwp_signatured_type.
4751    Fill in SIG_ENTRY with DWO_ENTRY.  */
4752
4753 static void
4754 fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (struct objfile *objfile,
4755                                   struct signatured_type *sig_entry,
4756                                   struct dwo_unit *dwo_entry)
4757 {
4758   /* Make sure we're not clobbering something we don't expect to.  */
4759   gdb_assert (! sig_entry->per_cu.queued);
4760   gdb_assert (sig_entry->per_cu.cu == NULL);
4761   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
4762     {
4763       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick != NULL);
4764       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.quick->symtab == NULL);
4765     }
4766   else
4767       gdb_assert (sig_entry->per_cu.v.psymtab == NULL);
4768   gdb_assert (sig_entry->signature == dwo_entry->signature);
4769   gdb_assert (sig_entry->type_offset_in_section.sect_off == 0);
4770   gdb_assert (sig_entry->type_unit_group == NULL);
4771   gdb_assert (sig_entry->dwo_unit == NULL);
4772
4773   sig_entry->per_cu.section = dwo_entry->section;
4774   sig_entry->per_cu.offset = dwo_entry->offset;
4775   sig_entry->per_cu.length = dwo_entry->length;
4776   sig_entry->per_cu.reading_dwo_directly = 1;
4777   sig_entry->per_cu.objfile = objfile;
4778   sig_entry->type_offset_in_tu = dwo_entry->type_offset_in_tu;
4779   sig_entry->dwo_unit = dwo_entry;
4780 }
4781
4782 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4783    If we haven't read the TU yet, create the signatured_type data structure
4784    for a TU to be read in directly from a DWO file, bypassing the stub.
4785    This is the "Stay in DWO Optimization": When there is no DWP file and we're
4786    using .gdb_index, then when reading a CU we want to stay in the DWO file
4787    containing that CU.  Otherwise we could end up reading several other DWO
4788    files (due to comdat folding) to process the transitive closure of all the
4789    mentioned TUs, and that can be slow.  The current DWO file will have every
4790    type signature that it needs.
4791    We only do this for .gdb_index because in the psymtab case we already have
4792    to read all the DWOs to build the type unit groups.  */
4793
4794 static struct signatured_type *
4795 lookup_dwo_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4796 {
4797   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4798   struct dwo_file *dwo_file;
4799   struct dwo_unit find_dwo_entry, *dwo_entry;
4800   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4801   void **slot;
4802
4803   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4804
4805   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4806      TUs yet.  */
4807   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4808     {
4809       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4810         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4811     }
4812
4813   /* We only ever need to read in one copy of a signatured type.
4814      Use the global signatured_types array to do our own comdat-folding
4815      of types.  If this is the first time we're reading this TU, and
4816      the TU has an entry in .gdb_index, replace the recorded data from
4817      .gdb_index with this TU.  */
4818
4819   find_sig_entry.signature = sig;
4820   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4821                          &find_sig_entry, INSERT);
4822   sig_entry = *slot;
4823
4824   /* We can get here with the TU already read, *or* in the process of being
4825      read.  Don't reassign the global entry to point to this DWO if that's
4826      the case.  Also note that if the TU is already being read, it may not
4827      have come from a DWO, the program may be a mix of Fission-compiled
4828      code and non-Fission-compiled code.  */
4829
4830   /* Have we already tried to read this TU?
4831      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4832      needn't exist in the global table yet).  */
4833   if (sig_entry != NULL && sig_entry->per_cu.tu_read)
4834     return sig_entry;
4835
4836   /* Note: cu->dwo_unit is the dwo_unit that references this TU, not the
4837      dwo_unit of the TU itself.  */
4838   dwo_file = cu->dwo_unit->dwo_file;
4839
4840   /* Ok, this is the first time we're reading this TU.  */
4841   if (dwo_file->tus == NULL)
4842     return NULL;
4843   find_dwo_entry.signature = sig;
4844   dwo_entry = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_entry);
4845   if (dwo_entry == NULL)
4846     return NULL;
4847
4848   /* If the global table doesn't have an entry for this TU, add one.  */
4849   if (sig_entry == NULL)
4850     sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4851
4852   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4853   sig_entry->per_cu.tu_read = 1;
4854   return sig_entry;
4855 }
4856
4857 /* Subroutine of lookup_signatured_type.
4858    Look up the type for signature SIG, and if we can't find SIG in .gdb_index
4859    then try the DWP file.  If the TU stub (skeleton) has been removed then
4860    it won't be in .gdb_index.  */
4861
4862 static struct signatured_type *
4863 lookup_dwp_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4864 {
4865   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4866   struct dwp_file *dwp_file = get_dwp_file ();
4867   struct dwo_unit *dwo_entry;
4868   struct signatured_type find_sig_entry, *sig_entry;
4869   void **slot;
4870
4871   gdb_assert (cu->dwo_unit && dwarf2_per_objfile->using_index);
4872   gdb_assert (dwp_file != NULL);
4873
4874   /* If TU skeletons have been removed then we may not have read in any
4875      TUs yet.  */
4876   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4877     {
4878       dwarf2_per_objfile->signatured_types
4879         = allocate_signatured_type_table (objfile);
4880     }
4881
4882   find_sig_entry.signature = sig;
4883   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
4884                          &find_sig_entry, INSERT);
4885   sig_entry = *slot;
4886
4887   /* Have we already tried to read this TU?
4888      Note: sig_entry can be NULL if the skeleton TU was removed (thus it
4889      needn't exist in the global table yet).  */
4890   if (sig_entry != NULL)
4891     return sig_entry;
4892
4893   if (dwp_file->tus == NULL)
4894     return NULL;
4895   dwo_entry = lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, NULL,
4896                                       sig, 1 /* is_debug_types */);
4897   if (dwo_entry == NULL)
4898     return NULL;
4899
4900   sig_entry = add_type_unit (sig, slot);
4901   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, sig_entry, dwo_entry);
4902
4903   return sig_entry;
4904 }
4905
4906 /* Lookup a signature based type for DW_FORM_ref_sig8.
4907    Returns NULL if signature SIG is not present in the table.
4908    It is up to the caller to complain about this.  */
4909
4910 static struct signatured_type *
4911 lookup_signatured_type (struct dwarf2_cu *cu, ULONGEST sig)
4912 {
4913   if (cu->dwo_unit
4914       && dwarf2_per_objfile->using_index)
4915     {
4916       /* We're in a DWO/DWP file, and we're using .gdb_index.
4917          These cases require special processing.  */
4918       if (get_dwp_file () == NULL)
4919         return lookup_dwo_signatured_type (cu, sig);
4920       else
4921         return lookup_dwp_signatured_type (cu, sig);
4922     }
4923   else
4924     {
4925       struct signatured_type find_entry, *entry;
4926
4927       if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
4928         return NULL;
4929       find_entry.signature = sig;
4930       entry = htab_find (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry);
4931       return entry;
4932     }
4933 }
4934 \f
4935 /* Low level DIE reading support.  */
4936
4937 /* Initialize a die_reader_specs struct from a dwarf2_cu struct.  */
4938
4939 static void
4940 init_cu_die_reader (struct die_reader_specs *reader,
4941                     struct dwarf2_cu *cu,
4942                     struct dwarf2_section_info *section,
4943                     struct dwo_file *dwo_file)
4944 {
4945   gdb_assert (section->readin && section->buffer != NULL);
4946   reader->abfd = get_section_bfd_owner (section);
4947   reader->cu = cu;
4948   reader->dwo_file = dwo_file;
4949   reader->die_section = section;
4950   reader->buffer = section->buffer;
4951   reader->buffer_end = section->buffer + section->size;
4952   reader->comp_dir = NULL;
4953 }
4954
4955 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
4956    Read in the rest of a CU/TU top level DIE from DWO_UNIT.
4957    There's just a lot of work to do, and init_cutu_and_read_dies is big enough
4958    already.
4959
4960    STUB_COMP_UNIT_DIE is for the stub DIE, we copy over certain attributes
4961    from it to the DIE in the DWO.  If NULL we are skipping the stub.
4962    STUB_COMP_DIR is similar to STUB_COMP_UNIT_DIE: When reading a TU directly
4963    from the DWO file, bypassing the stub, it contains the DW_AT_comp_dir
4964    attribute of the referencing CU.  At most one of STUB_COMP_UNIT_DIE and
4965    STUB_COMP_DIR may be non-NULL.
4966    *RESULT_READER,*RESULT_INFO_PTR,*RESULT_COMP_UNIT_DIE,*RESULT_HAS_CHILDREN
4967    are filled in with the info of the DIE from the DWO file.
4968    ABBREV_TABLE_PROVIDED is non-zero if the caller of init_cutu_and_read_dies
4969    provided an abbrev table to use.
4970    The result is non-zero if a valid (non-dummy) DIE was found.  */
4971
4972 static int
4973 read_cutu_die_from_dwo (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
4974                         struct dwo_unit *dwo_unit,
4975                         int abbrev_table_provided,
4976                         struct die_info *stub_comp_unit_die,
4977                         const char *stub_comp_dir,
4978                         struct die_reader_specs *result_reader,
4979                         const gdb_byte **result_info_ptr,
4980                         struct die_info **result_comp_unit_die,
4981                         int *result_has_children)
4982 {
4983   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
4984   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
4985   struct dwarf2_section_info *section;
4986   bfd *abfd;
4987   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
4988   ULONGEST signature; /* Or dwo_id.  */
4989   struct attribute *comp_dir, *stmt_list, *low_pc, *high_pc, *ranges;
4990   int i,num_extra_attrs;
4991   struct dwarf2_section_info *dwo_abbrev_section;
4992   struct attribute *attr;
4993   struct die_info *comp_unit_die;
4994
4995   /* At most one of these may be provided.  */
4996   gdb_assert ((stub_comp_unit_die != NULL) + (stub_comp_dir != NULL) <= 1);
4997
4998   /* These attributes aren't processed until later:
4999      DW_AT_stmt_list, DW_AT_low_pc, DW_AT_high_pc, DW_AT_ranges.
5000      DW_AT_comp_dir is used now, to find the DWO file, but it is also
5001      referenced later.  However, these attributes are found in the stub
5002      which we won't have later.  In order to not impose this complication
5003      on the rest of the code, we read them here and copy them to the
5004      DWO CU/TU die.  */
5005
5006   stmt_list = NULL;
5007   low_pc = NULL;
5008   high_pc = NULL;
5009   ranges = NULL;
5010   comp_dir = NULL;
5011
5012   if (stub_comp_unit_die != NULL)
5013     {
5014       /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
5015          DWO file.  */
5016       if (! this_cu->is_debug_types)
5017         stmt_list = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_stmt_list, cu);
5018       low_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_low_pc, cu);
5019       high_pc = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_high_pc, cu);
5020       ranges = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_ranges, cu);
5021       comp_dir = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5022
5023       /* There should be a DW_AT_addr_base attribute here (if needed).
5024          We need the value before we can process DW_FORM_GNU_addr_index.  */
5025       cu->addr_base = 0;
5026       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_addr_base, cu);
5027       if (attr)
5028         cu->addr_base = DW_UNSND (attr);
5029
5030       /* There should be a DW_AT_ranges_base attribute here (if needed).
5031          We need the value before we can process DW_AT_ranges.  */
5032       cu->ranges_base = 0;
5033       attr = dwarf2_attr (stub_comp_unit_die, DW_AT_GNU_ranges_base, cu);
5034       if (attr)
5035         cu->ranges_base = DW_UNSND (attr);
5036     }
5037   else if (stub_comp_dir != NULL)
5038     {
5039       /* Reconstruct the comp_dir attribute to simplify the code below.  */
5040       comp_dir = (struct attribute *)
5041         obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (*comp_dir));
5042       comp_dir->name = DW_AT_comp_dir;
5043       comp_dir->form = DW_FORM_string;
5044       DW_STRING_IS_CANONICAL (comp_dir) = 0;
5045       DW_STRING (comp_dir) = stub_comp_dir;
5046     }
5047
5048   /* Set up for reading the DWO CU/TU.  */
5049   cu->dwo_unit = dwo_unit;
5050   section = dwo_unit->section;
5051   dwarf2_read_section (objfile, section);
5052   abfd = get_section_bfd_owner (section);
5053   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + dwo_unit->offset.sect_off;
5054   dwo_abbrev_section = &dwo_unit->dwo_file->sections.abbrev;
5055   init_cu_die_reader (result_reader, cu, section, dwo_unit->dwo_file);
5056
5057   if (this_cu->is_debug_types)
5058     {
5059       ULONGEST header_signature;
5060       cu_offset type_offset_in_tu;
5061       struct signatured_type *sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5062
5063       info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5064                                                 dwo_abbrev_section,
5065                                                 info_ptr,
5066                                                 &header_signature,
5067                                                 &type_offset_in_tu);
5068       /* This is not an assert because it can be caused by bad debug info.  */
5069       if (sig_type->signature != header_signature)
5070         {
5071           error (_("Dwarf Error: signature mismatch %s vs %s while reading"
5072                    " TU at offset 0x%x [in module %s]"),
5073                  hex_string (sig_type->signature),
5074                  hex_string (header_signature),
5075                  dwo_unit->offset.sect_off,
5076                  bfd_get_filename (abfd));
5077         }
5078       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5079       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5080          nor the type's offset in the TU until now.  */
5081       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5082       dwo_unit->type_offset_in_tu = type_offset_in_tu;
5083
5084       /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.
5085          For DWO files, we don't know it until now.  */
5086       sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5087         dwo_unit->offset.sect_off + dwo_unit->type_offset_in_tu.cu_off;
5088     }
5089   else
5090     {
5091       info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5092                                                 dwo_abbrev_section,
5093                                                 info_ptr, 0);
5094       gdb_assert (dwo_unit->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5095       /* For DWOs coming from DWP files, we don't know the CU length
5096          until now.  */
5097       dwo_unit->length = get_cu_length (&cu->header);
5098     }
5099
5100   /* Replace the CU's original abbrev table with the DWO's.
5101      Reminder: We can't read the abbrev table until we've read the header.  */
5102   if (abbrev_table_provided)
5103     {
5104       /* Don't free the provided abbrev table, the caller of
5105          init_cutu_and_read_dies owns it.  */
5106       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5107       /* Ensure the DWO abbrev table gets freed.  */
5108       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5109     }
5110   else
5111     {
5112       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5113       dwarf2_read_abbrevs (cu, dwo_abbrev_section);
5114       /* Leave any existing abbrev table cleanup as is.  */
5115     }
5116
5117   /* Read in the die, but leave space to copy over the attributes
5118      from the stub.  This has the benefit of simplifying the rest of
5119      the code - all the work to maintain the illusion of a single
5120      DW_TAG_{compile,type}_unit DIE is done here.  */
5121   num_extra_attrs = ((stmt_list != NULL)
5122                      + (low_pc != NULL)
5123                      + (high_pc != NULL)
5124                      + (ranges != NULL)
5125                      + (comp_dir != NULL));
5126   info_ptr = read_full_die_1 (result_reader, result_comp_unit_die, info_ptr,
5127                               result_has_children, num_extra_attrs);
5128
5129   /* Copy over the attributes from the stub to the DIE we just read in.  */
5130   comp_unit_die = *result_comp_unit_die;
5131   i = comp_unit_die->num_attrs;
5132   if (stmt_list != NULL)
5133     comp_unit_die->attrs[i++] = *stmt_list;
5134   if (low_pc != NULL)
5135     comp_unit_die->attrs[i++] = *low_pc;
5136   if (high_pc != NULL)
5137     comp_unit_die->attrs[i++] = *high_pc;
5138   if (ranges != NULL)
5139     comp_unit_die->attrs[i++] = *ranges;
5140   if (comp_dir != NULL)
5141     comp_unit_die->attrs[i++] = *comp_dir;
5142   comp_unit_die->num_attrs += num_extra_attrs;
5143
5144   if (dwarf2_die_debug)
5145     {
5146       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5147                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
5148                           get_section_name (section),
5149                           (unsigned) (begin_info_ptr - section->buffer),
5150                           bfd_get_filename (abfd));
5151       dump_die (comp_unit_die, dwarf2_die_debug);
5152     }
5153
5154   /* Save the comp_dir attribute.  If there is no DWP file then we'll read
5155      TUs by skipping the stub and going directly to the entry in the DWO file.
5156      However, skipping the stub means we won't get DW_AT_comp_dir, so we have
5157      to get it via circuitous means.  Blech.  */
5158   if (comp_dir != NULL)
5159     result_reader->comp_dir = DW_STRING (comp_dir);
5160
5161   /* Skip dummy compilation units.  */
5162   if (info_ptr >= begin_info_ptr + dwo_unit->length
5163       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5164     return 0;
5165
5166   *result_info_ptr = info_ptr;
5167   return 1;
5168 }
5169
5170 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5171    Look up the DWO unit specified by COMP_UNIT_DIE of THIS_CU.
5172    Returns NULL if the specified DWO unit cannot be found.  */
5173
5174 static struct dwo_unit *
5175 lookup_dwo_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5176                  struct die_info *comp_unit_die)
5177 {
5178   struct dwarf2_cu *cu = this_cu->cu;
5179   struct attribute *attr;
5180   ULONGEST signature;
5181   struct dwo_unit *dwo_unit;
5182   const char *comp_dir, *dwo_name;
5183
5184   gdb_assert (cu != NULL);
5185
5186   /* Yeah, we look dwo_name up again, but it simplifies the code.  */
5187   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5188   gdb_assert (attr != NULL);
5189   dwo_name = DW_STRING (attr);
5190   comp_dir = NULL;
5191   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5192   if (attr)
5193     comp_dir = DW_STRING (attr);
5194
5195   if (this_cu->is_debug_types)
5196     {
5197       struct signatured_type *sig_type;
5198
5199       /* Since this_cu is the first member of struct signatured_type,
5200          we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5201       sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5202       signature = sig_type->signature;
5203       dwo_unit = lookup_dwo_type_unit (sig_type, dwo_name, comp_dir);
5204     }
5205   else
5206     {
5207       struct attribute *attr;
5208
5209       attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
5210       if (! attr)
5211         error (_("Dwarf Error: missing dwo_id for dwo_name %s"
5212                  " [in module %s]"),
5213                dwo_name, objfile_name (this_cu->objfile));
5214       signature = DW_UNSND (attr);
5215       dwo_unit = lookup_dwo_comp_unit (this_cu, dwo_name, comp_dir,
5216                                        signature);
5217     }
5218
5219   return dwo_unit;
5220 }
5221
5222 /* Subroutine of init_cutu_and_read_dies to simplify it.
5223    See it for a description of the parameters.
5224    Read a TU directly from a DWO file, bypassing the stub.
5225
5226    Note: This function could be a little bit simpler if we shared cleanups
5227    with our caller, init_cutu_and_read_dies.  That's generally a fragile thing
5228    to do, so we keep this function self-contained.  Or we could move this
5229    into our caller, but it's complex enough already.  */
5230
5231 static void
5232 init_tu_and_read_dwo_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5233                            int use_existing_cu, int keep,
5234                            die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5235                            void *data)
5236 {
5237   struct dwarf2_cu *cu;
5238   struct signatured_type *sig_type;
5239   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5240   struct die_reader_specs reader;
5241   const gdb_byte *info_ptr;
5242   struct die_info *comp_unit_die;
5243   int has_children;
5244
5245   /* Verify we can do the following downcast, and that we have the
5246      data we need.  */
5247   gdb_assert (this_cu->is_debug_types && this_cu->reading_dwo_directly);
5248   sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5249   gdb_assert (sig_type->dwo_unit != NULL);
5250
5251   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5252
5253   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5254     {
5255       gdb_assert (this_cu->cu->dwo_unit == sig_type->dwo_unit);
5256       cu = this_cu->cu;
5257       /* There's no need to do the rereading_dwo_cu handling that
5258          init_cutu_and_read_dies does since we don't read the stub.  */
5259     }
5260   else
5261     {
5262       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5263       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5264       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5265       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5266       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5267       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5268     }
5269
5270   /* A future optimization, if needed, would be to use an existing
5271      abbrev table.  When reading DWOs with skeletonless TUs, all the TUs
5272      could share abbrev tables.  */
5273
5274   if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, sig_type->dwo_unit,
5275                               0 /* abbrev_table_provided */,
5276                               NULL /* stub_comp_unit_die */,
5277                               sig_type->dwo_unit->dwo_file->comp_dir,
5278                               &reader, &info_ptr,
5279                               &comp_unit_die, &has_children) == 0)
5280     {
5281       /* Dummy die.  */
5282       do_cleanups (cleanups);
5283       return;
5284     }
5285
5286   /* All the "real" work is done here.  */
5287   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5288
5289   /* This duplicates the code in init_cutu_and_read_dies,
5290      but the alternative is making the latter more complex.
5291      This function is only for the special case of using DWO files directly:
5292      no point in overly complicating the general case just to handle this.  */
5293   if (free_cu_cleanup != NULL)
5294     {
5295       if (keep)
5296         {
5297           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5298              caller clean it up when finished with it.  */
5299           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5300
5301           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5302              So we have to manually free the abbrev table.  */
5303           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5304
5305           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5306           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5307           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5308         }
5309       else
5310         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5311     }
5312
5313   do_cleanups (cleanups);
5314 }
5315
5316 /* Initialize a CU (or TU) and read its DIEs.
5317    If the CU defers to a DWO file, read the DWO file as well.
5318
5319    ABBREV_TABLE, if non-NULL, is the abbreviation table to use.
5320    Otherwise the table specified in the comp unit header is read in and used.
5321    This is an optimization for when we already have the abbrev table.
5322
5323    If USE_EXISTING_CU is non-zero, and THIS_CU->cu is non-NULL, then use it.
5324    Otherwise, a new CU is allocated with xmalloc.
5325
5326    If KEEP is non-zero, then if we allocated a dwarf2_cu we add it to
5327    read_in_chain.  Otherwise the dwarf2_cu data is freed at the end.
5328
5329    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5330    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.  */
5331
5332 static void
5333 init_cutu_and_read_dies (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5334                          struct abbrev_table *abbrev_table,
5335                          int use_existing_cu, int keep,
5336                          die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5337                          void *data)
5338 {
5339   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5340   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5341   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5342   struct dwarf2_cu *cu;
5343   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5344   struct die_reader_specs reader;
5345   struct die_info *comp_unit_die;
5346   int has_children;
5347   struct attribute *attr;
5348   struct cleanup *cleanups, *free_cu_cleanup = NULL;
5349   struct signatured_type *sig_type = NULL;
5350   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5351   /* Non-zero if CU currently points to a DWO file and we need to
5352      reread it.  When this happens we need to reread the skeleton die
5353      before we can reread the DWO file (this only applies to CUs, not TUs).  */
5354   int rereading_dwo_cu = 0;
5355
5356   if (dwarf2_die_debug)
5357     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5358                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5359                         this_cu->offset.sect_off);
5360
5361   if (use_existing_cu)
5362     gdb_assert (keep);
5363
5364   /* If we're reading a TU directly from a DWO file, including a virtual DWO
5365      file (instead of going through the stub), short-circuit all of this.  */
5366   if (this_cu->reading_dwo_directly)
5367     {
5368       /* Narrow down the scope of possibilities to have to understand.  */
5369       gdb_assert (this_cu->is_debug_types);
5370       gdb_assert (abbrev_table == NULL);
5371       init_tu_and_read_dwo_dies (this_cu, use_existing_cu, keep,
5372                                  die_reader_func, data);
5373       return;
5374     }
5375
5376   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
5377
5378   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5379   dwarf2_read_section (objfile, section);
5380
5381   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5382
5383   abbrev_section = get_abbrev_section_for_cu (this_cu);
5384
5385   if (use_existing_cu && this_cu->cu != NULL)
5386     {
5387       cu = this_cu->cu;
5388       /* If this CU is from a DWO file we need to start over, we need to
5389          refetch the attributes from the skeleton CU.
5390          This could be optimized by retrieving those attributes from when we
5391          were here the first time: the previous comp_unit_die was stored in
5392          comp_unit_obstack.  But there's no data yet that we need this
5393          optimization.  */
5394       if (cu->dwo_unit != NULL)
5395         rereading_dwo_cu = 1;
5396     }
5397   else
5398     {
5399       /* If !use_existing_cu, this_cu->cu must be NULL.  */
5400       gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5401       cu = xmalloc (sizeof (*cu));
5402       init_one_comp_unit (cu, this_cu);
5403       /* If an error occurs while loading, release our storage.  */
5404       free_cu_cleanup = make_cleanup (free_heap_comp_unit, cu);
5405     }
5406
5407   /* Get the header.  */
5408   if (cu->header.first_die_offset.cu_off != 0 && ! rereading_dwo_cu)
5409     {
5410       /* We already have the header, there's no need to read it in again.  */
5411       info_ptr += cu->header.first_die_offset.cu_off;
5412     }
5413   else
5414     {
5415       if (this_cu->is_debug_types)
5416         {
5417           ULONGEST signature;
5418           cu_offset type_offset_in_tu;
5419
5420           info_ptr = read_and_check_type_unit_head (&cu->header, section,
5421                                                     abbrev_section, info_ptr,
5422                                                     &signature,
5423                                                     &type_offset_in_tu);
5424
5425           /* Since per_cu is the first member of struct signatured_type,
5426              we can go from a pointer to one to a pointer to the other.  */
5427           sig_type = (struct signatured_type *) this_cu;
5428           gdb_assert (sig_type->signature == signature);
5429           gdb_assert (sig_type->type_offset_in_tu.cu_off
5430                       == type_offset_in_tu.cu_off);
5431           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5432
5433           /* LENGTH has not been set yet for type units if we're
5434              using .gdb_index.  */
5435           this_cu->length = get_cu_length (&cu->header);
5436
5437           /* Establish the type offset that can be used to lookup the type.  */
5438           sig_type->type_offset_in_section.sect_off =
5439             this_cu->offset.sect_off + sig_type->type_offset_in_tu.cu_off;
5440         }
5441       else
5442         {
5443           info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu->header, section,
5444                                                     abbrev_section,
5445                                                     info_ptr, 0);
5446
5447           gdb_assert (this_cu->offset.sect_off == cu->header.offset.sect_off);
5448           gdb_assert (this_cu->length == get_cu_length (&cu->header));
5449         }
5450     }
5451
5452   /* Skip dummy compilation units.  */
5453   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5454       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5455     {
5456       do_cleanups (cleanups);
5457       return;
5458     }
5459
5460   /* If we don't have them yet, read the abbrevs for this compilation unit.
5461      And if we need to read them now, make sure they're freed when we're
5462      done.  Note that it's important that if the CU had an abbrev table
5463      on entry we don't free it when we're done: Somewhere up the call stack
5464      it may be in use.  */
5465   if (abbrev_table != NULL)
5466     {
5467       gdb_assert (cu->abbrev_table == NULL);
5468       gdb_assert (cu->header.abbrev_offset.sect_off
5469                   == abbrev_table->offset.sect_off);
5470       cu->abbrev_table = abbrev_table;
5471     }
5472   else if (cu->abbrev_table == NULL)
5473     {
5474       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5475       make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, cu);
5476     }
5477   else if (rereading_dwo_cu)
5478     {
5479       dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5480       dwarf2_read_abbrevs (cu, abbrev_section);
5481     }
5482
5483   /* Read the top level CU/TU die.  */
5484   init_cu_die_reader (&reader, cu, section, NULL);
5485   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5486
5487   /* If we are in a DWO stub, process it and then read in the "real" CU/TU
5488      from the DWO file.
5489      Note that if USE_EXISTING_OK != 0, and THIS_CU->cu already contains a
5490      DWO CU, that this test will fail (the attribute will not be present).  */
5491   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_name, cu);
5492   if (attr)
5493     {
5494       struct dwo_unit *dwo_unit;
5495       struct die_info *dwo_comp_unit_die;
5496
5497       if (has_children)
5498         {
5499           complaint (&symfile_complaints,
5500                      _("compilation unit with DW_AT_GNU_dwo_name"
5501                        " has children (offset 0x%x) [in module %s]"),
5502                      this_cu->offset.sect_off, bfd_get_filename (abfd));
5503         }
5504       dwo_unit = lookup_dwo_unit (this_cu, comp_unit_die);
5505       if (dwo_unit != NULL)
5506         {
5507           if (read_cutu_die_from_dwo (this_cu, dwo_unit,
5508                                       abbrev_table != NULL,
5509                                       comp_unit_die, NULL,
5510                                       &reader, &info_ptr,
5511                                       &dwo_comp_unit_die, &has_children) == 0)
5512             {
5513               /* Dummy die.  */
5514               do_cleanups (cleanups);
5515               return;
5516             }
5517           comp_unit_die = dwo_comp_unit_die;
5518         }
5519       else
5520         {
5521           /* Yikes, we couldn't find the rest of the DIE, we only have
5522              the stub.  A complaint has already been logged.  There's
5523              not much more we can do except pass on the stub DIE to
5524              die_reader_func.  We don't want to throw an error on bad
5525              debug info.  */
5526         }
5527     }
5528
5529   /* All of the above is setup for this call.  Yikes.  */
5530   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5531
5532   /* Done, clean up.  */
5533   if (free_cu_cleanup != NULL)
5534     {
5535       if (keep)
5536         {
5537           /* We've successfully allocated this compilation unit.  Let our
5538              caller clean it up when finished with it.  */
5539           discard_cleanups (free_cu_cleanup);
5540
5541           /* We can only discard free_cu_cleanup and all subsequent cleanups.
5542              So we have to manually free the abbrev table.  */
5543           dwarf2_free_abbrev_table (cu);
5544
5545           /* Link this CU into read_in_chain.  */
5546           this_cu->cu->read_in_chain = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
5547           dwarf2_per_objfile->read_in_chain = this_cu;
5548         }
5549       else
5550         do_cleanups (free_cu_cleanup);
5551     }
5552
5553   do_cleanups (cleanups);
5554 }
5555
5556 /* Read CU/TU THIS_CU but do not follow DW_AT_GNU_dwo_name if present.
5557    DWO_FILE, if non-NULL, is the DWO file to read (the caller is assumed
5558    to have already done the lookup to find the DWO file).
5559
5560    The caller is required to fill in THIS_CU->section, THIS_CU->offset, and
5561    THIS_CU->is_debug_types, but nothing else.
5562
5563    We fill in THIS_CU->length.
5564
5565    WARNING: If THIS_CU is a "dummy CU" (used as filler by the incremental
5566    linker) then DIE_READER_FUNC will not get called.
5567
5568    THIS_CU->cu is always freed when done.
5569    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5570    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.  */
5571
5572 static void
5573 init_cutu_and_read_dies_no_follow (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5574                                    struct dwo_file *dwo_file,
5575                                    die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5576                                    void *data)
5577 {
5578   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5579   struct dwarf2_section_info *section = this_cu->section;
5580   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
5581   struct dwarf2_section_info *abbrev_section;
5582   struct dwarf2_cu cu;
5583   const gdb_byte *begin_info_ptr, *info_ptr;
5584   struct die_reader_specs reader;
5585   struct cleanup *cleanups;
5586   struct die_info *comp_unit_die;
5587   int has_children;
5588
5589   if (dwarf2_die_debug)
5590     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s unit at offset 0x%x\n",
5591                         this_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5592                         this_cu->offset.sect_off);
5593
5594   gdb_assert (this_cu->cu == NULL);
5595
5596   abbrev_section = (dwo_file != NULL
5597                     ? &dwo_file->sections.abbrev
5598                     : get_abbrev_section_for_cu (this_cu));
5599
5600   /* This is cheap if the section is already read in.  */
5601   dwarf2_read_section (objfile, section);
5602
5603   init_one_comp_unit (&cu, this_cu);
5604
5605   cleanups = make_cleanup (free_stack_comp_unit, &cu);
5606
5607   begin_info_ptr = info_ptr = section->buffer + this_cu->offset.sect_off;
5608   info_ptr = read_and_check_comp_unit_head (&cu.header, section,
5609                                             abbrev_section, info_ptr,
5610                                             this_cu->is_debug_types);
5611
5612   this_cu->length = get_cu_length (&cu.header);
5613
5614   /* Skip dummy compilation units.  */
5615   if (info_ptr >= begin_info_ptr + this_cu->length
5616       || peek_abbrev_code (abfd, info_ptr) == 0)
5617     {
5618       do_cleanups (cleanups);
5619       return;
5620     }
5621
5622   dwarf2_read_abbrevs (&cu, abbrev_section);
5623   make_cleanup (dwarf2_free_abbrev_table, &cu);
5624
5625   init_cu_die_reader (&reader, &cu, section, dwo_file);
5626   info_ptr = read_full_die (&reader, &comp_unit_die, info_ptr, &has_children);
5627
5628   die_reader_func (&reader, info_ptr, comp_unit_die, has_children, data);
5629
5630   do_cleanups (cleanups);
5631 }
5632
5633 /* Read a CU/TU, except that this does not look for DW_AT_GNU_dwo_name and
5634    does not lookup the specified DWO file.
5635    This cannot be used to read DWO files.
5636
5637    THIS_CU->cu is always freed when done.
5638    This is done in order to not leave THIS_CU->cu in a state where we have
5639    to care whether it refers to the "main" CU or the DWO CU.
5640    We can revisit this if the data shows there's a performance issue.  */
5641
5642 static void
5643 init_cutu_and_read_dies_simple (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5644                                 die_reader_func_ftype *die_reader_func,
5645                                 void *data)
5646 {
5647   init_cutu_and_read_dies_no_follow (this_cu, NULL, die_reader_func, data);
5648 }
5649 \f
5650 /* Type Unit Groups.
5651
5652    Type Unit Groups are a way to collapse the set of all TUs (type units) into
5653    a more manageable set.  The grouping is done by DW_AT_stmt_list entry
5654    so that all types coming from the same compilation (.o file) are grouped
5655    together.  A future step could be to put the types in the same symtab as
5656    the CU the types ultimately came from.  */
5657
5658 static hashval_t
5659 hash_type_unit_group (const void *item)
5660 {
5661   const struct type_unit_group *tu_group = item;
5662
5663   return hash_stmt_list_entry (&tu_group->hash);
5664 }
5665
5666 static int
5667 eq_type_unit_group (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
5668 {
5669   const struct type_unit_group *lhs = item_lhs;
5670   const struct type_unit_group *rhs = item_rhs;
5671
5672   return eq_stmt_list_entry (&lhs->hash, &rhs->hash);
5673 }
5674
5675 /* Allocate a hash table for type unit groups.  */
5676
5677 static htab_t
5678 allocate_type_unit_groups_table (void)
5679 {
5680   return htab_create_alloc_ex (3,
5681                                hash_type_unit_group,
5682                                eq_type_unit_group,
5683                                NULL,
5684                                &dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
5685                                hashtab_obstack_allocate,
5686                                dummy_obstack_deallocate);
5687 }
5688
5689 /* Type units that don't have DW_AT_stmt_list are grouped into their own
5690    partial symtabs.  We combine several TUs per psymtab to not let the size
5691    of any one psymtab grow too big.  */
5692 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB (1 << 31)
5693 #define NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE 10
5694
5695 /* Helper routine for get_type_unit_group.
5696    Create the type_unit_group object used to hold one or more TUs.  */
5697
5698 static struct type_unit_group *
5699 create_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, sect_offset line_offset_struct)
5700 {
5701   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
5702   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
5703   struct type_unit_group *tu_group;
5704
5705   tu_group = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5706                              struct type_unit_group);
5707   per_cu = &tu_group->per_cu;
5708   per_cu->objfile = objfile;
5709
5710   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
5711     {
5712       per_cu->v.quick = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack,
5713                                         struct dwarf2_per_cu_quick_data);
5714     }
5715   else
5716     {
5717       unsigned int line_offset = line_offset_struct.sect_off;
5718       struct partial_symtab *pst;
5719       char *name;
5720
5721       /* Give the symtab a useful name for debug purposes.  */
5722       if ((line_offset & NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB) != 0)
5723         name = xstrprintf ("<type_units_%d>",
5724                            (line_offset & ~NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB));
5725       else
5726         name = xstrprintf ("<type_units_at_0x%x>", line_offset);
5727
5728       pst = create_partial_symtab (per_cu, name);
5729       pst->anonymous = 1;
5730
5731       xfree (name);
5732     }
5733
5734   tu_group->hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5735   tu_group->hash.line_offset = line_offset_struct;
5736
5737   return tu_group;
5738 }
5739
5740 /* Look up the type_unit_group for type unit CU, and create it if necessary.
5741    STMT_LIST is a DW_AT_stmt_list attribute.  */
5742
5743 static struct type_unit_group *
5744 get_type_unit_group (struct dwarf2_cu *cu, const struct attribute *stmt_list)
5745 {
5746   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
5747   struct type_unit_group *tu_group;
5748   void **slot;
5749   unsigned int line_offset;
5750   struct type_unit_group type_unit_group_for_lookup;
5751
5752   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL)
5753     {
5754       dwarf2_per_objfile->type_unit_groups =
5755         allocate_type_unit_groups_table ();
5756     }
5757
5758   /* Do we need to create a new group, or can we use an existing one?  */
5759
5760   if (stmt_list)
5761     {
5762       line_offset = DW_UNSND (stmt_list);
5763       ++tu_stats->nr_symtab_sharers;
5764     }
5765   else
5766     {
5767       /* Ugh, no stmt_list.  Rare, but we have to handle it.
5768          We can do various things here like create one group per TU or
5769          spread them over multiple groups to split up the expansion work.
5770          To avoid worst case scenarios (too many groups or too large groups)
5771          we, umm, group them in bunches.  */
5772       line_offset = (NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB
5773                      | (tu_stats->nr_stmt_less_type_units
5774                         / NO_STMT_LIST_TYPE_UNIT_PSYMTAB_SIZE));
5775       ++tu_stats->nr_stmt_less_type_units;
5776     }
5777
5778   type_unit_group_for_lookup.hash.dwo_unit = cu->dwo_unit;
5779   type_unit_group_for_lookup.hash.line_offset.sect_off = line_offset;
5780   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
5781                          &type_unit_group_for_lookup, INSERT);
5782   if (*slot != NULL)
5783     {
5784       tu_group = *slot;
5785       gdb_assert (tu_group != NULL);
5786     }
5787   else
5788     {
5789       sect_offset line_offset_struct;
5790
5791       line_offset_struct.sect_off = line_offset;
5792       tu_group = create_type_unit_group (cu, line_offset_struct);
5793       *slot = tu_group;
5794       ++tu_stats->nr_symtabs;
5795     }
5796
5797   return tu_group;
5798 }
5799 \f
5800 /* Partial symbol tables.  */
5801
5802 /* Create a psymtab named NAME and assign it to PER_CU.
5803
5804    The caller must fill in the following details:
5805    dirname, textlow, texthigh.  */
5806
5807 static struct partial_symtab *
5808 create_partial_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, const char *name)
5809 {
5810   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
5811   struct partial_symtab *pst;
5812
5813   pst = start_psymtab_common (objfile, objfile->section_offsets,
5814                               name, 0,
5815                               objfile->global_psymbols.next,
5816                               objfile->static_psymbols.next);
5817
5818   pst->psymtabs_addrmap_supported = 1;
5819
5820   /* This is the glue that links PST into GDB's symbol API.  */
5821   pst->read_symtab_private = per_cu;
5822   pst->read_symtab = dwarf2_read_symtab;
5823   per_cu->v.psymtab = pst;
5824
5825   return pst;
5826 }
5827
5828 /* The DATA object passed to process_psymtab_comp_unit_reader has this
5829    type.  */
5830
5831 struct process_psymtab_comp_unit_data
5832 {
5833   /* True if we are reading a DW_TAG_partial_unit.  */
5834
5835   int want_partial_unit;
5836
5837   /* The "pretend" language that is used if the CU doesn't declare a
5838      language.  */
5839
5840   enum language pretend_language;
5841 };
5842
5843 /* die_reader_func for process_psymtab_comp_unit.  */
5844
5845 static void
5846 process_psymtab_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
5847                                   const gdb_byte *info_ptr,
5848                                   struct die_info *comp_unit_die,
5849                                   int has_children,
5850                                   void *data)
5851 {
5852   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
5853   struct objfile *objfile = cu->objfile;
5854   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
5855   struct attribute *attr;
5856   CORE_ADDR baseaddr;
5857   CORE_ADDR best_lowpc = 0, best_highpc = 0;
5858   struct partial_symtab *pst;
5859   int has_pc_info;
5860   const char *filename;
5861   struct process_psymtab_comp_unit_data *info = data;
5862
5863   if (comp_unit_die->tag == DW_TAG_partial_unit && !info->want_partial_unit)
5864     return;
5865
5866   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
5867
5868   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, info->pretend_language);
5869
5870   cu->list_in_scope = &file_symbols;
5871
5872   /* Allocate a new partial symbol table structure.  */
5873   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_name, cu);
5874   if (attr == NULL || !DW_STRING (attr))
5875     filename = "";
5876   else
5877     filename = DW_STRING (attr);
5878
5879   pst = create_partial_symtab (per_cu, filename);
5880
5881   /* This must be done before calling dwarf2_build_include_psymtabs.  */
5882   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_comp_dir, cu);
5883   if (attr != NULL)
5884     pst->dirname = DW_STRING (attr);
5885
5886   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
5887
5888   dwarf2_find_base_address (comp_unit_die, cu);
5889
5890   /* Possibly set the default values of LOWPC and HIGHPC from
5891      `DW_AT_ranges'.  */
5892   has_pc_info = dwarf2_get_pc_bounds (comp_unit_die, &best_lowpc,
5893                                       &best_highpc, cu, pst);
5894   if (has_pc_info == 1 && best_lowpc < best_highpc)
5895     /* Store the contiguous range if it is not empty; it can be empty for
5896        CUs with no code.  */
5897     addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
5898                        best_lowpc + baseaddr,
5899                        best_highpc + baseaddr - 1, pst);
5900
5901   /* Check if comp unit has_children.
5902      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
5903      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
5904   if (has_children)
5905     {
5906       struct partial_die_info *first_die;
5907       CORE_ADDR lowpc, highpc;
5908
5909       lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
5910       highpc = ((CORE_ADDR) 0);
5911
5912       first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
5913
5914       scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc,
5915                             ! has_pc_info, cu);
5916
5917       /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid
5918          complaints from `maint check'.  */
5919       if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
5920         lowpc = highpc;
5921
5922       /* If the compilation unit didn't have an explicit address range,
5923          then use the information extracted from its child dies.  */
5924       if (! has_pc_info)
5925         {
5926           best_lowpc = lowpc;
5927           best_highpc = highpc;
5928         }
5929     }
5930   pst->textlow = best_lowpc + baseaddr;
5931   pst->texthigh = best_highpc + baseaddr;
5932
5933   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
5934     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
5935   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
5936     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
5937   sort_pst_symbols (objfile, pst);
5938
5939   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs))
5940     {
5941       int i;
5942       int len = VEC_length (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5943       struct dwarf2_per_cu_data *iter;
5944
5945       /* Fill in 'dependencies' here; we fill in 'users' in a
5946          post-pass.  */
5947       pst->number_of_dependencies = len;
5948       pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
5949                                          len * sizeof (struct symtab *));
5950       for (i = 0;
5951            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
5952                         i, iter);
5953            ++i)
5954         pst->dependencies[i] = iter->v.psymtab;
5955
5956       VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs);
5957     }
5958
5959   /* Get the list of files included in the current compilation unit,
5960      and build a psymtab for each of them.  */
5961   dwarf2_build_include_psymtabs (cu, comp_unit_die, pst);
5962
5963   if (dwarf2_read_debug)
5964     {
5965       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
5966
5967       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
5968                           "Psymtab for %s unit @0x%x: %s - %s"
5969                           ", %d global, %d static syms\n",
5970                           per_cu->is_debug_types ? "type" : "comp",
5971                           per_cu->offset.sect_off,
5972                           paddress (gdbarch, pst->textlow),
5973                           paddress (gdbarch, pst->texthigh),
5974                           pst->n_global_syms, pst->n_static_syms);
5975     }
5976 }
5977
5978 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
5979    Process compilation unit THIS_CU for a psymtab.  */
5980
5981 static void
5982 process_psymtab_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
5983                            int want_partial_unit,
5984                            enum language pretend_language)
5985 {
5986   struct process_psymtab_comp_unit_data info;
5987
5988   /* If this compilation unit was already read in, free the
5989      cached copy in order to read it in again.  This is
5990      necessary because we skipped some symbols when we first
5991      read in the compilation unit (see load_partial_dies).
5992      This problem could be avoided, but the benefit is unclear.  */
5993   if (this_cu->cu != NULL)
5994     free_one_cached_comp_unit (this_cu);
5995
5996   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
5997   info.want_partial_unit = want_partial_unit;
5998   info.pretend_language = pretend_language;
5999   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 0, 0,
6000                            process_psymtab_comp_unit_reader,
6001                            &info);
6002
6003   /* Age out any secondary CUs.  */
6004   age_cached_comp_units ();
6005 }
6006
6007 /* Reader function for build_type_psymtabs.  */
6008
6009 static void
6010 build_type_psymtabs_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6011                             const gdb_byte *info_ptr,
6012                             struct die_info *type_unit_die,
6013                             int has_children,
6014                             void *data)
6015 {
6016   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6017   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6018   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
6019   struct signatured_type *sig_type;
6020   struct type_unit_group *tu_group;
6021   struct attribute *attr;
6022   struct partial_die_info *first_die;
6023   CORE_ADDR lowpc, highpc;
6024   struct partial_symtab *pst;
6025
6026   gdb_assert (data == NULL);
6027   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
6028   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
6029
6030   if (! has_children)
6031     return;
6032
6033   attr = dwarf2_attr_no_follow (type_unit_die, DW_AT_stmt_list);
6034   tu_group = get_type_unit_group (cu, attr);
6035
6036   VEC_safe_push (sig_type_ptr, tu_group->tus, sig_type);
6037
6038   prepare_one_comp_unit (cu, type_unit_die, language_minimal);
6039   cu->list_in_scope = &file_symbols;
6040   pst = create_partial_symtab (per_cu, "");
6041   pst->anonymous = 1;
6042
6043   first_die = load_partial_dies (reader, info_ptr, 1);
6044
6045   lowpc = (CORE_ADDR) -1;
6046   highpc = (CORE_ADDR) 0;
6047   scan_partial_symbols (first_die, &lowpc, &highpc, 0, cu);
6048
6049   pst->n_global_syms = objfile->global_psymbols.next -
6050     (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
6051   pst->n_static_syms = objfile->static_psymbols.next -
6052     (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
6053   sort_pst_symbols (objfile, pst);
6054 }
6055
6056 /* Struct used to sort TUs by their abbreviation table offset.  */
6057
6058 struct tu_abbrev_offset
6059 {
6060   struct signatured_type *sig_type;
6061   sect_offset abbrev_offset;
6062 };
6063
6064 /* Helper routine for build_type_psymtabs_1, passed to qsort.  */
6065
6066 static int
6067 sort_tu_by_abbrev_offset (const void *ap, const void *bp)
6068 {
6069   const struct tu_abbrev_offset * const *a = ap;
6070   const struct tu_abbrev_offset * const *b = bp;
6071   unsigned int aoff = (*a)->abbrev_offset.sect_off;
6072   unsigned int boff = (*b)->abbrev_offset.sect_off;
6073
6074   return (aoff > boff) - (aoff < boff);
6075 }
6076
6077 /* Efficiently read all the type units.
6078    This does the bulk of the work for build_type_psymtabs.
6079
6080    The efficiency is because we sort TUs by the abbrev table they use and
6081    only read each abbrev table once.  In one program there are 200K TUs
6082    sharing 8K abbrev tables.
6083
6084    The main purpose of this function is to support building the
6085    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups table.
6086    TUs typically share the DW_AT_stmt_list of the CU they came from, so we
6087    can collapse the search space by grouping them by stmt_list.
6088    The savings can be significant, in the same program from above the 200K TUs
6089    share 8K stmt_list tables.
6090
6091    FUNC is expected to call get_type_unit_group, which will create the
6092    struct type_unit_group if necessary and add it to
6093    dwarf2_per_objfile->type_unit_groups.  */
6094
6095 static void
6096 build_type_psymtabs_1 (void)
6097 {
6098   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6099   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6100   struct cleanup *cleanups;
6101   struct abbrev_table *abbrev_table;
6102   sect_offset abbrev_offset;
6103   struct tu_abbrev_offset *sorted_by_abbrev;
6104   struct type_unit_group **iter;
6105   int i;
6106
6107   /* It's up to the caller to not call us multiple times.  */
6108   gdb_assert (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups == NULL);
6109
6110   if (dwarf2_per_objfile->n_type_units == 0)
6111     return;
6112
6113   /* TUs typically share abbrev tables, and there can be way more TUs than
6114      abbrev tables.  Sort by abbrev table to reduce the number of times we
6115      read each abbrev table in.
6116      Alternatives are to punt or to maintain a cache of abbrev tables.
6117      This is simpler and efficient enough for now.
6118
6119      Later we group TUs by their DW_AT_stmt_list value (as this defines the
6120      symtab to use).  Typically TUs with the same abbrev offset have the same
6121      stmt_list value too so in practice this should work well.
6122
6123      The basic algorithm here is:
6124
6125       sort TUs by abbrev table
6126       for each TU with same abbrev table:
6127         read abbrev table if first user
6128         read TU top level DIE
6129           [IWBN if DWO skeletons had DW_AT_stmt_list]
6130         call FUNC  */
6131
6132   if (dwarf2_read_debug)
6133     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building type unit groups ...\n");
6134
6135   /* Sort in a separate table to maintain the order of all_type_units
6136      for .gdb_index: TU indices directly index all_type_units.  */
6137   sorted_by_abbrev = XNEWVEC (struct tu_abbrev_offset,
6138                               dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6139   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6140     {
6141       struct signatured_type *sig_type = dwarf2_per_objfile->all_type_units[i];
6142
6143       sorted_by_abbrev[i].sig_type = sig_type;
6144       sorted_by_abbrev[i].abbrev_offset =
6145         read_abbrev_offset (sig_type->per_cu.section,
6146                             sig_type->per_cu.offset);
6147     }
6148   cleanups = make_cleanup (xfree, sorted_by_abbrev);
6149   qsort (sorted_by_abbrev, dwarf2_per_objfile->n_type_units,
6150          sizeof (struct tu_abbrev_offset), sort_tu_by_abbrev_offset);
6151
6152   abbrev_offset.sect_off = ~(unsigned) 0;
6153   abbrev_table = NULL;
6154   make_cleanup (abbrev_table_free_cleanup, &abbrev_table);
6155
6156   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_type_units; ++i)
6157     {
6158       const struct tu_abbrev_offset *tu = &sorted_by_abbrev[i];
6159
6160       /* Switch to the next abbrev table if necessary.  */
6161       if (abbrev_table == NULL
6162           || tu->abbrev_offset.sect_off != abbrev_offset.sect_off)
6163         {
6164           if (abbrev_table != NULL)
6165             {
6166               abbrev_table_free (abbrev_table);
6167               /* Reset to NULL in case abbrev_table_read_table throws
6168                  an error: abbrev_table_free_cleanup will get called.  */
6169               abbrev_table = NULL;
6170             }
6171           abbrev_offset = tu->abbrev_offset;
6172           abbrev_table =
6173             abbrev_table_read_table (&dwarf2_per_objfile->abbrev,
6174                                      abbrev_offset);
6175           ++tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables;
6176         }
6177
6178       init_cutu_and_read_dies (&tu->sig_type->per_cu, abbrev_table, 0, 0,
6179                                build_type_psymtabs_reader, NULL);
6180     }
6181
6182   do_cleanups (cleanups);
6183 }
6184
6185 /* Print collected type unit statistics.  */
6186
6187 static void
6188 print_tu_stats (void)
6189 {
6190   struct tu_stats *tu_stats = &dwarf2_per_objfile->tu_stats;
6191
6192   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Type unit statistics:\n");
6193   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d TUs\n",
6194                       dwarf2_per_objfile->n_type_units);
6195   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d uniq abbrev tables\n",
6196                       tu_stats->nr_uniq_abbrev_tables);
6197   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtabs from stmt_list entries\n",
6198                       tu_stats->nr_symtabs);
6199   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d symtab sharers\n",
6200                       tu_stats->nr_symtab_sharers);
6201   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d type units without a stmt_list\n",
6202                       tu_stats->nr_stmt_less_type_units);
6203   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  %d all_type_units reallocs\n",
6204                       tu_stats->nr_all_type_units_reallocs);
6205 }
6206
6207 /* Traversal function for build_type_psymtabs.  */
6208
6209 static int
6210 build_type_psymtab_dependencies (void **slot, void *info)
6211 {
6212   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
6213   struct type_unit_group *tu_group = (struct type_unit_group *) *slot;
6214   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &tu_group->per_cu;
6215   struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6216   int len = VEC_length (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6217   struct signatured_type *iter;
6218   int i;
6219
6220   gdb_assert (len > 0);
6221   gdb_assert (IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
6222
6223   pst->number_of_dependencies = len;
6224   pst->dependencies = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6225                                      len * sizeof (struct psymtab *));
6226   for (i = 0;
6227        VEC_iterate (sig_type_ptr, tu_group->tus, i, iter);
6228        ++i)
6229     {
6230       gdb_assert (iter->per_cu.is_debug_types);
6231       pst->dependencies[i] = iter->per_cu.v.psymtab;
6232       iter->type_unit_group = tu_group;
6233     }
6234
6235   VEC_free (sig_type_ptr, tu_group->tus);
6236
6237   return 1;
6238 }
6239
6240 /* Subroutine of dwarf2_build_psymtabs_hard to simplify it.
6241    Build partial symbol tables for the .debug_types comp-units.  */
6242
6243 static void
6244 build_type_psymtabs (struct objfile *objfile)
6245 {
6246   if (! create_all_type_units (objfile))
6247     return;
6248
6249   build_type_psymtabs_1 ();
6250 }
6251
6252 /* Traversal function for process_skeletonless_type_unit.
6253    Read a TU in a DWO file and build partial symbols for it.  */
6254
6255 static int
6256 process_skeletonless_type_unit (void **slot, void *info)
6257 {
6258   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
6259   struct objfile *objfile = info;
6260   struct signatured_type find_entry, *entry;
6261
6262   /* If this TU doesn't exist in the global table, add it and read it in.  */
6263
6264   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types == NULL)
6265     {
6266       dwarf2_per_objfile->signatured_types
6267         = allocate_signatured_type_table (objfile);
6268     }
6269
6270   find_entry.signature = dwo_unit->signature;
6271   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->signatured_types, &find_entry,
6272                          INSERT);
6273   /* If we've already seen this type there's nothing to do.  What's happening
6274      is we're doing our own version of comdat-folding here.  */
6275   if (*slot != NULL)
6276     return 1;
6277
6278   /* This does the job that create_all_type_units would have done for
6279      this TU.  */
6280   entry = add_type_unit (dwo_unit->signature, slot);
6281   fill_in_sig_entry_from_dwo_entry (objfile, entry, dwo_unit);
6282   *slot = entry;
6283
6284   /* This does the job that build_type_psymtabs_1 would have done.  */
6285   init_cutu_and_read_dies (&entry->per_cu, NULL, 0, 0,
6286                            build_type_psymtabs_reader, NULL);
6287
6288   return 1;
6289 }
6290
6291 /* Traversal function for process_skeletonless_type_units.  */
6292
6293 static int
6294 process_dwo_file_for_skeletonless_type_units (void **slot, void *info)
6295 {
6296   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
6297
6298   if (dwo_file->tus != NULL)
6299     {
6300       htab_traverse_noresize (dwo_file->tus,
6301                               process_skeletonless_type_unit, info);
6302     }
6303
6304   return 1;
6305 }
6306
6307 /* Scan all TUs of DWO files, verifying we've processed them.
6308    This is needed in case a TU was emitted without its skeleton.
6309    Note: This can't be done until we know what all the DWO files are.  */
6310
6311 static void
6312 process_skeletonless_type_units (struct objfile *objfile)
6313 {
6314   /* Skeletonless TUs in DWP files without .gdb_index is not supported yet.  */
6315   if (get_dwp_file () == NULL
6316       && dwarf2_per_objfile->dwo_files != NULL)
6317     {
6318       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->dwo_files,
6319                               process_dwo_file_for_skeletonless_type_units,
6320                               objfile);
6321     }
6322 }
6323
6324 /* A cleanup function that clears objfile's psymtabs_addrmap field.  */
6325
6326 static void
6327 psymtabs_addrmap_cleanup (void *o)
6328 {
6329   struct objfile *objfile = o;
6330
6331   objfile->psymtabs_addrmap = NULL;
6332 }
6333
6334 /* Compute the 'user' field for each psymtab in OBJFILE.  */
6335
6336 static void
6337 set_partial_user (struct objfile *objfile)
6338 {
6339   int i;
6340
6341   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6342     {
6343       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6344       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
6345       int j;
6346
6347       if (pst == NULL)
6348         continue;
6349
6350       for (j = 0; j < pst->number_of_dependencies; ++j)
6351         {
6352           /* Set the 'user' field only if it is not already set.  */
6353           if (pst->dependencies[j]->user == NULL)
6354             pst->dependencies[j]->user = pst;
6355         }
6356     }
6357 }
6358
6359 /* Build the partial symbol table by doing a quick pass through the
6360    .debug_info and .debug_abbrev sections.  */
6361
6362 static void
6363 dwarf2_build_psymtabs_hard (struct objfile *objfile)
6364 {
6365   struct cleanup *back_to, *addrmap_cleanup;
6366   struct obstack temp_obstack;
6367   int i;
6368
6369   if (dwarf2_read_debug)
6370     {
6371       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Building psymtabs of objfile %s ...\n",
6372                           objfile_name (objfile));
6373     }
6374
6375   dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 1;
6376
6377   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info);
6378
6379   /* Any cached compilation units will be linked by the per-objfile
6380      read_in_chain.  Make sure to free them when we're done.  */
6381   back_to = make_cleanup (free_cached_comp_units, NULL);
6382
6383   build_type_psymtabs (objfile);
6384
6385   create_all_comp_units (objfile);
6386
6387   /* Create a temporary address map on a temporary obstack.  We later
6388      copy this to the final obstack.  */
6389   obstack_init (&temp_obstack);
6390   make_cleanup_obstack_free (&temp_obstack);
6391   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_mutable (&temp_obstack);
6392   addrmap_cleanup = make_cleanup (psymtabs_addrmap_cleanup, objfile);
6393
6394   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
6395     {
6396       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = dw2_get_cutu (i);
6397
6398       process_psymtab_comp_unit (per_cu, 0, language_minimal);
6399     }
6400
6401   /* This has to wait until we read the CUs, we need the list of DWOs.  */
6402   process_skeletonless_type_units (objfile);
6403
6404   /* Now that all TUs have been processed we can fill in the dependencies.  */
6405   if (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups != NULL)
6406     {
6407       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->type_unit_groups,
6408                               build_type_psymtab_dependencies, NULL);
6409     }
6410
6411   if (dwarf2_read_debug)
6412     print_tu_stats ();
6413
6414   set_partial_user (objfile);
6415
6416   objfile->psymtabs_addrmap = addrmap_create_fixed (objfile->psymtabs_addrmap,
6417                                                     &objfile->objfile_obstack);
6418   discard_cleanups (addrmap_cleanup);
6419
6420   do_cleanups (back_to);
6421
6422   if (dwarf2_read_debug)
6423     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done building psymtabs of %s\n",
6424                         objfile_name (objfile));
6425 }
6426
6427 /* die_reader_func for load_partial_comp_unit.  */
6428
6429 static void
6430 load_partial_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
6431                                const gdb_byte *info_ptr,
6432                                struct die_info *comp_unit_die,
6433                                int has_children,
6434                                void *data)
6435 {
6436   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
6437
6438   prepare_one_comp_unit (cu, comp_unit_die, language_minimal);
6439
6440   /* Check if comp unit has_children.
6441      If so, read the rest of the partial symbols from this comp unit.
6442      If not, there's no more debug_info for this comp unit.  */
6443   if (has_children)
6444     load_partial_dies (reader, info_ptr, 0);
6445 }
6446
6447 /* Load the partial DIEs for a secondary CU into memory.
6448    This is also used when rereading a primary CU with load_all_dies.  */
6449
6450 static void
6451 load_partial_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu)
6452 {
6453   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
6454                            load_partial_comp_unit_reader, NULL);
6455 }
6456
6457 static void
6458 read_comp_units_from_section (struct objfile *objfile,
6459                               struct dwarf2_section_info *section,
6460                               unsigned int is_dwz,
6461                               int *n_allocated,
6462                               int *n_comp_units,
6463                               struct dwarf2_per_cu_data ***all_comp_units)
6464 {
6465   const gdb_byte *info_ptr;
6466   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
6467
6468   if (dwarf2_read_debug)
6469     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s\n",
6470                         get_section_name (section),
6471                         get_section_file_name (section));
6472
6473   dwarf2_read_section (objfile, section);
6474
6475   info_ptr = section->buffer;
6476
6477   while (info_ptr < section->buffer + section->size)
6478     {
6479       unsigned int length, initial_length_size;
6480       struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
6481       sect_offset offset;
6482
6483       offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
6484
6485       /* Read just enough information to find out where the next
6486          compilation unit is.  */
6487       length = read_initial_length (abfd, info_ptr, &initial_length_size);
6488
6489       /* Save the compilation unit for later lookup.  */
6490       this_cu = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6491                                sizeof (struct dwarf2_per_cu_data));
6492       memset (this_cu, 0, sizeof (*this_cu));
6493       this_cu->offset = offset;
6494       this_cu->length = length + initial_length_size;
6495       this_cu->is_dwz = is_dwz;
6496       this_cu->objfile = objfile;
6497       this_cu->section = section;
6498
6499       if (*n_comp_units == *n_allocated)
6500         {
6501           *n_allocated *= 2;
6502           *all_comp_units = xrealloc (*all_comp_units,
6503                                       *n_allocated
6504                                       * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6505         }
6506       (*all_comp_units)[*n_comp_units] = this_cu;
6507       ++*n_comp_units;
6508
6509       info_ptr = info_ptr + this_cu->length;
6510     }
6511 }
6512
6513 /* Create a list of all compilation units in OBJFILE.
6514    This is only done for -readnow and building partial symtabs.  */
6515
6516 static void
6517 create_all_comp_units (struct objfile *objfile)
6518 {
6519   int n_allocated;
6520   int n_comp_units;
6521   struct dwarf2_per_cu_data **all_comp_units;
6522   struct dwz_file *dwz;
6523
6524   n_comp_units = 0;
6525   n_allocated = 10;
6526   all_comp_units = xmalloc (n_allocated
6527                             * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6528
6529   read_comp_units_from_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->info, 0,
6530                                 &n_allocated, &n_comp_units, &all_comp_units);
6531
6532   dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
6533   if (dwz != NULL)
6534     read_comp_units_from_section (objfile, &dwz->info, 1,
6535                                   &n_allocated, &n_comp_units,
6536                                   &all_comp_units);
6537
6538   dwarf2_per_objfile->all_comp_units
6539     = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
6540                      n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6541   memcpy (dwarf2_per_objfile->all_comp_units, all_comp_units,
6542           n_comp_units * sizeof (struct dwarf2_per_cu_data *));
6543   xfree (all_comp_units);
6544   dwarf2_per_objfile->n_comp_units = n_comp_units;
6545 }
6546
6547 /* Process all loaded DIEs for compilation unit CU, starting at
6548    FIRST_DIE.  The caller should pass SET_ADDRMAP == 1 if the compilation
6549    unit DIE did not have PC info (DW_AT_low_pc and DW_AT_high_pc, or
6550    DW_AT_ranges).  See the comments of add_partial_subprogram on how
6551    SET_ADDRMAP is used and how *LOWPC and *HIGHPC are updated.  */
6552
6553 static void
6554 scan_partial_symbols (struct partial_die_info *first_die, CORE_ADDR *lowpc,
6555                       CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap,
6556                       struct dwarf2_cu *cu)
6557 {
6558   struct partial_die_info *pdi;
6559
6560   /* Now, march along the PDI's, descending into ones which have
6561      interesting children but skipping the children of the other ones,
6562      until we reach the end of the compilation unit.  */
6563
6564   pdi = first_die;
6565
6566   while (pdi != NULL)
6567     {
6568       fixup_partial_die (pdi, cu);
6569
6570       /* Anonymous namespaces or modules have no name but have interesting
6571          children, so we need to look at them.  Ditto for anonymous
6572          enums.  */
6573
6574       if (pdi->name != NULL || pdi->tag == DW_TAG_namespace
6575           || pdi->tag == DW_TAG_module || pdi->tag == DW_TAG_enumeration_type
6576           || pdi->tag == DW_TAG_imported_unit)
6577         {
6578           switch (pdi->tag)
6579             {
6580             case DW_TAG_subprogram:
6581               add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6582               break;
6583             case DW_TAG_constant:
6584             case DW_TAG_variable:
6585             case DW_TAG_typedef:
6586             case DW_TAG_union_type:
6587               if (!pdi->is_declaration)
6588                 {
6589                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6590                 }
6591               break;
6592             case DW_TAG_class_type:
6593             case DW_TAG_interface_type:
6594             case DW_TAG_structure_type:
6595               if (!pdi->is_declaration)
6596                 {
6597                   add_partial_symbol (pdi, cu);
6598                 }
6599               break;
6600             case DW_TAG_enumeration_type:
6601               if (!pdi->is_declaration)
6602                 add_partial_enumeration (pdi, cu);
6603               break;
6604             case DW_TAG_base_type:
6605             case DW_TAG_subrange_type:
6606               /* File scope base type definitions are added to the partial
6607                  symbol table.  */
6608               add_partial_symbol (pdi, cu);
6609               break;
6610             case DW_TAG_namespace:
6611               add_partial_namespace (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6612               break;
6613             case DW_TAG_module:
6614               add_partial_module (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6615               break;
6616             case DW_TAG_imported_unit:
6617               {
6618                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
6619
6620                 /* For now we don't handle imported units in type units.  */
6621                 if (cu->per_cu->is_debug_types)
6622                   {
6623                     error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
6624                              " supported in type units [in module %s]"),
6625                            objfile_name (cu->objfile));
6626                   }
6627
6628                 per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (pdi->d.offset,
6629                                                            pdi->is_dwz,
6630                                                            cu->objfile);
6631
6632                 /* Go read the partial unit, if needed.  */
6633                 if (per_cu->v.psymtab == NULL)
6634                   process_psymtab_comp_unit (per_cu, 1, cu->language);
6635
6636                 VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
6637                                cu->per_cu->imported_symtabs, per_cu);
6638               }
6639               break;
6640             case DW_TAG_imported_declaration:
6641               add_partial_symbol (pdi, cu);
6642               break;
6643             default:
6644               break;
6645             }
6646         }
6647
6648       /* If the die has a sibling, skip to the sibling.  */
6649
6650       pdi = pdi->die_sibling;
6651     }
6652 }
6653
6654 /* Functions used to compute the fully scoped name of a partial DIE.
6655
6656    Normally, this is simple.  For C++, the parent DIE's fully scoped
6657    name is concatenated with "::" and the partial DIE's name.  For
6658    Java, the same thing occurs except that "." is used instead of "::".
6659    Enumerators are an exception; they use the scope of their parent
6660    enumeration type, i.e. the name of the enumeration type is not
6661    prepended to the enumerator.
6662
6663    There are two complexities.  One is DW_AT_specification; in this
6664    case "parent" means the parent of the target of the specification,
6665    instead of the direct parent of the DIE.  The other is compilers
6666    which do not emit DW_TAG_namespace; in this case we try to guess
6667    the fully qualified name of structure types from their members'
6668    linkage names.  This must be done using the DIE's children rather
6669    than the children of any DW_AT_specification target.  We only need
6670    to do this for structures at the top level, i.e. if the target of
6671    any DW_AT_specification (if any; otherwise the DIE itself) does not
6672    have a parent.  */
6673
6674 /* Compute the scope prefix associated with PDI's parent, in
6675    compilation unit CU.  The result will be allocated on CU's
6676    comp_unit_obstack, or a copy of the already allocated PDI->NAME
6677    field.  NULL is returned if no prefix is necessary.  */
6678 static const char *
6679 partial_die_parent_scope (struct partial_die_info *pdi,
6680                           struct dwarf2_cu *cu)
6681 {
6682   const char *grandparent_scope;
6683   struct partial_die_info *parent, *real_pdi;
6684
6685   /* We need to look at our parent DIE; if we have a DW_AT_specification,
6686      then this means the parent of the specification DIE.  */
6687
6688   real_pdi = pdi;
6689   while (real_pdi->has_specification)
6690     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
6691                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
6692
6693   parent = real_pdi->die_parent;
6694   if (parent == NULL)
6695     return NULL;
6696
6697   if (parent->scope_set)
6698     return parent->scope;
6699
6700   fixup_partial_die (parent, cu);
6701
6702   grandparent_scope = partial_die_parent_scope (parent, cu);
6703
6704   /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
6705      DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
6706      Work around this problem here.  */
6707   if (cu->language == language_cplus
6708       && parent->tag == DW_TAG_namespace
6709       && strcmp (parent->name, "::") == 0
6710       && grandparent_scope == NULL)
6711     {
6712       parent->scope = NULL;
6713       parent->scope_set = 1;
6714       return NULL;
6715     }
6716
6717   if (pdi->tag == DW_TAG_enumerator)
6718     /* Enumerators should not get the name of the enumeration as a prefix.  */
6719     parent->scope = grandparent_scope;
6720   else if (parent->tag == DW_TAG_namespace
6721       || parent->tag == DW_TAG_module
6722       || parent->tag == DW_TAG_structure_type
6723       || parent->tag == DW_TAG_class_type
6724       || parent->tag == DW_TAG_interface_type
6725       || parent->tag == DW_TAG_union_type
6726       || parent->tag == DW_TAG_enumeration_type)
6727     {
6728       if (grandparent_scope == NULL)
6729         parent->scope = parent->name;
6730       else
6731         parent->scope = typename_concat (&cu->comp_unit_obstack,
6732                                          grandparent_scope,
6733                                          parent->name, 0, cu);
6734     }
6735   else
6736     {
6737       /* FIXME drow/2004-04-01: What should we be doing with
6738          function-local names?  For partial symbols, we should probably be
6739          ignoring them.  */
6740       complaint (&symfile_complaints,
6741                  _("unhandled containing DIE tag %d for DIE at %d"),
6742                  parent->tag, pdi->offset.sect_off);
6743       parent->scope = grandparent_scope;
6744     }
6745
6746   parent->scope_set = 1;
6747   return parent->scope;
6748 }
6749
6750 /* Return the fully scoped name associated with PDI, from compilation unit
6751    CU.  The result will be allocated with malloc.  */
6752
6753 static char *
6754 partial_die_full_name (struct partial_die_info *pdi,
6755                        struct dwarf2_cu *cu)
6756 {
6757   const char *parent_scope;
6758
6759   /* If this is a template instantiation, we can not work out the
6760      template arguments from partial DIEs.  So, unfortunately, we have
6761      to go through the full DIEs.  At least any work we do building
6762      types here will be reused if full symbols are loaded later.  */
6763   if (pdi->has_template_arguments)
6764     {
6765       fixup_partial_die (pdi, cu);
6766
6767       if (pdi->name != NULL && strchr (pdi->name, '<') == NULL)
6768         {
6769           struct die_info *die;
6770           struct attribute attr;
6771           struct dwarf2_cu *ref_cu = cu;
6772
6773           /* DW_FORM_ref_addr is using section offset.  */
6774           attr.name = 0;
6775           attr.form = DW_FORM_ref_addr;
6776           attr.u.unsnd = pdi->offset.sect_off;
6777           die = follow_die_ref (NULL, &attr, &ref_cu);
6778
6779           return xstrdup (dwarf2_full_name (NULL, die, ref_cu));
6780         }
6781     }
6782
6783   parent_scope = partial_die_parent_scope (pdi, cu);
6784   if (parent_scope == NULL)
6785     return NULL;
6786   else
6787     return typename_concat (NULL, parent_scope, pdi->name, 0, cu);
6788 }
6789
6790 static void
6791 add_partial_symbol (struct partial_die_info *pdi, struct dwarf2_cu *cu)
6792 {
6793   struct objfile *objfile = cu->objfile;
6794   CORE_ADDR addr = 0;
6795   const char *actual_name = NULL;
6796   CORE_ADDR baseaddr;
6797   char *built_actual_name;
6798
6799   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
6800
6801   built_actual_name = partial_die_full_name (pdi, cu);
6802   if (built_actual_name != NULL)
6803     actual_name = built_actual_name;
6804
6805   if (actual_name == NULL)
6806     actual_name = pdi->name;
6807
6808   switch (pdi->tag)
6809     {
6810     case DW_TAG_subprogram:
6811       if (pdi->is_external || cu->language == language_ada)
6812         {
6813           /* brobecker/2007-12-26: Normally, only "external" DIEs are part
6814              of the global scope.  But in Ada, we want to be able to access
6815              nested procedures globally.  So all Ada subprograms are stored
6816              in the global scope.  */
6817           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6818              mst_text, objfile); */
6819           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6820                                built_actual_name != NULL,
6821                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6822                                &objfile->global_psymbols,
6823                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6824                                cu->language, objfile);
6825         }
6826       else
6827         {
6828           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, pdi->lowpc + baseaddr,
6829              mst_file_text, objfile); */
6830           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6831                                built_actual_name != NULL,
6832                                VAR_DOMAIN, LOC_BLOCK,
6833                                &objfile->static_psymbols,
6834                                0, pdi->lowpc + baseaddr,
6835                                cu->language, objfile);
6836         }
6837       break;
6838     case DW_TAG_constant:
6839       {
6840         struct psymbol_allocation_list *list;
6841
6842         if (pdi->is_external)
6843           list = &objfile->global_psymbols;
6844         else
6845           list = &objfile->static_psymbols;
6846         add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6847                              built_actual_name != NULL, VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6848                              list, 0, 0, cu->language, objfile);
6849       }
6850       break;
6851     case DW_TAG_variable:
6852       if (pdi->d.locdesc)
6853         addr = decode_locdesc (pdi->d.locdesc, cu);
6854
6855       if (pdi->d.locdesc
6856           && addr == 0
6857           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
6858         {
6859           /* A global or static variable may also have been stripped
6860              out by the linker if unused, in which case its address
6861              will be nullified; do not add such variables into partial
6862              symbol table then.  */
6863         }
6864       else if (pdi->is_external)
6865         {
6866           /* Global Variable.
6867              Don't enter into the minimal symbol tables as there is
6868              a minimal symbol table entry from the ELF symbols already.
6869              Enter into partial symbol table if it has a location
6870              descriptor or a type.
6871              If the location descriptor is missing, new_symbol will create
6872              a LOC_UNRESOLVED symbol, the address of the variable will then
6873              be determined from the minimal symbol table whenever the variable
6874              is referenced.
6875              The address for the partial symbol table entry is not
6876              used by GDB, but it comes in handy for debugging partial symbol
6877              table building.  */
6878
6879           if (pdi->d.locdesc || pdi->has_type)
6880             add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6881                                  built_actual_name != NULL,
6882                                  VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6883                                  &objfile->global_psymbols,
6884                                  0, addr + baseaddr,
6885                                  cu->language, objfile);
6886         }
6887       else
6888         {
6889           /* Static Variable.  Skip symbols without location descriptors.  */
6890           if (pdi->d.locdesc == NULL)
6891             {
6892               xfree (built_actual_name);
6893               return;
6894             }
6895           /* prim_record_minimal_symbol (actual_name, addr + baseaddr,
6896              mst_file_data, objfile); */
6897           add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6898                                built_actual_name != NULL,
6899                                VAR_DOMAIN, LOC_STATIC,
6900                                &objfile->static_psymbols,
6901                                0, addr + baseaddr,
6902                                cu->language, objfile);
6903         }
6904       break;
6905     case DW_TAG_typedef:
6906     case DW_TAG_base_type:
6907     case DW_TAG_subrange_type:
6908       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6909                            built_actual_name != NULL,
6910                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6911                            &objfile->static_psymbols,
6912                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6913       break;
6914     case DW_TAG_imported_declaration:
6915     case DW_TAG_namespace:
6916       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6917                            built_actual_name != NULL,
6918                            VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6919                            &objfile->global_psymbols,
6920                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6921       break;
6922     case DW_TAG_module:
6923       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6924                            built_actual_name != NULL,
6925                            MODULE_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6926                            &objfile->global_psymbols,
6927                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6928       break;
6929     case DW_TAG_class_type:
6930     case DW_TAG_interface_type:
6931     case DW_TAG_structure_type:
6932     case DW_TAG_union_type:
6933     case DW_TAG_enumeration_type:
6934       /* Skip external references.  The DWARF standard says in the section
6935          about "Structure, Union, and Class Type Entries": "An incomplete
6936          structure, union or class type is represented by a structure,
6937          union or class entry that does not have a byte size attribute
6938          and that has a DW_AT_declaration attribute."  */
6939       if (!pdi->has_byte_size && pdi->is_declaration)
6940         {
6941           xfree (built_actual_name);
6942           return;
6943         }
6944
6945       /* NOTE: carlton/2003-10-07: See comment in new_symbol about
6946          static vs. global.  */
6947       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6948                            built_actual_name != NULL,
6949                            STRUCT_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
6950                            (cu->language == language_cplus
6951                             || cu->language == language_java)
6952                            ? &objfile->global_psymbols
6953                            : &objfile->static_psymbols,
6954                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6955
6956       break;
6957     case DW_TAG_enumerator:
6958       add_psymbol_to_list (actual_name, strlen (actual_name),
6959                            built_actual_name != NULL,
6960                            VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
6961                            (cu->language == language_cplus
6962                             || cu->language == language_java)
6963                            ? &objfile->global_psymbols
6964                            : &objfile->static_psymbols,
6965                            0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
6966       break;
6967     default:
6968       break;
6969     }
6970
6971   xfree (built_actual_name);
6972 }
6973
6974 /* Read a partial die corresponding to a namespace; also, add a symbol
6975    corresponding to that namespace to the symbol table.  NAMESPACE is
6976    the name of the enclosing namespace.  */
6977
6978 static void
6979 add_partial_namespace (struct partial_die_info *pdi,
6980                        CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
6981                        int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
6982 {
6983   /* Add a symbol for the namespace.  */
6984
6985   add_partial_symbol (pdi, cu);
6986
6987   /* Now scan partial symbols in that namespace.  */
6988
6989   if (pdi->has_children)
6990     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
6991 }
6992
6993 /* Read a partial die corresponding to a Fortran module.  */
6994
6995 static void
6996 add_partial_module (struct partial_die_info *pdi, CORE_ADDR *lowpc,
6997                     CORE_ADDR *highpc, int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
6998 {
6999   /* Add a symbol for the namespace.  */
7000
7001   add_partial_symbol (pdi, cu);
7002
7003   /* Now scan partial symbols in that module.  */
7004
7005   if (pdi->has_children)
7006     scan_partial_symbols (pdi->die_child, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7007 }
7008
7009 /* Read a partial die corresponding to a subprogram and create a partial
7010    symbol for that subprogram.  When the CU language allows it, this
7011    routine also defines a partial symbol for each nested subprogram
7012    that this subprogram contains.  If SET_ADDRMAP is true, record the
7013    covered ranges in the addrmap.  Set *LOWPC and *HIGHPC to the lowest
7014    and highest PC values found in PDI.
7015
7016    PDI may also be a lexical block, in which case we simply search
7017    recursively for subprograms defined inside that lexical block.
7018    Again, this is only performed when the CU language allows this
7019    type of definitions.  */
7020
7021 static void
7022 add_partial_subprogram (struct partial_die_info *pdi,
7023                         CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
7024                         int set_addrmap, struct dwarf2_cu *cu)
7025 {
7026   if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram)
7027     {
7028       if (pdi->has_pc_info)
7029         {
7030           if (pdi->lowpc < *lowpc)
7031             *lowpc = pdi->lowpc;
7032           if (pdi->highpc > *highpc)
7033             *highpc = pdi->highpc;
7034           if (set_addrmap)
7035             {
7036               CORE_ADDR baseaddr;
7037               struct objfile *objfile = cu->objfile;
7038
7039               baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets,
7040                                    SECT_OFF_TEXT (objfile));
7041               addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
7042                                  pdi->lowpc + baseaddr,
7043                                  pdi->highpc - 1 + baseaddr,
7044                                  cu->per_cu->v.psymtab);
7045             }
7046         }
7047
7048       if (pdi->has_pc_info || (!pdi->is_external && pdi->may_be_inlined))
7049         {
7050           if (!pdi->is_declaration)
7051             /* Ignore subprogram DIEs that do not have a name, they are
7052                illegal.  Do not emit a complaint at this point, we will
7053                do so when we convert this psymtab into a symtab.  */
7054             if (pdi->name)
7055               add_partial_symbol (pdi, cu);
7056         }
7057     }
7058
7059   if (! pdi->has_children)
7060     return;
7061
7062   if (cu->language == language_ada)
7063     {
7064       pdi = pdi->die_child;
7065       while (pdi != NULL)
7066         {
7067           fixup_partial_die (pdi, cu);
7068           if (pdi->tag == DW_TAG_subprogram
7069               || pdi->tag == DW_TAG_lexical_block)
7070             add_partial_subprogram (pdi, lowpc, highpc, set_addrmap, cu);
7071           pdi = pdi->die_sibling;
7072         }
7073     }
7074 }
7075
7076 /* Read a partial die corresponding to an enumeration type.  */
7077
7078 static void
7079 add_partial_enumeration (struct partial_die_info *enum_pdi,
7080                          struct dwarf2_cu *cu)
7081 {
7082   struct partial_die_info *pdi;
7083
7084   if (enum_pdi->name != NULL)
7085     add_partial_symbol (enum_pdi, cu);
7086
7087   pdi = enum_pdi->die_child;
7088   while (pdi)
7089     {
7090       if (pdi->tag != DW_TAG_enumerator || pdi->name == NULL)
7091         complaint (&symfile_complaints, _("malformed enumerator DIE ignored"));
7092       else
7093         add_partial_symbol (pdi, cu);
7094       pdi = pdi->die_sibling;
7095     }
7096 }
7097
7098 /* Return the initial uleb128 in the die at INFO_PTR.  */
7099
7100 static unsigned int
7101 peek_abbrev_code (bfd *abfd, const gdb_byte *info_ptr)
7102 {
7103   unsigned int bytes_read;
7104
7105   return read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7106 }
7107
7108 /* Read the initial uleb128 in the die at INFO_PTR in compilation unit CU.
7109    Return the corresponding abbrev, or NULL if the number is zero (indicating
7110    an empty DIE).  In either case *BYTES_READ will be set to the length of
7111    the initial number.  */
7112
7113 static struct abbrev_info *
7114 peek_die_abbrev (const gdb_byte *info_ptr, unsigned int *bytes_read,
7115                  struct dwarf2_cu *cu)
7116 {
7117   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
7118   unsigned int abbrev_number;
7119   struct abbrev_info *abbrev;
7120
7121   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
7122
7123   if (abbrev_number == 0)
7124     return NULL;
7125
7126   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
7127   if (!abbrev)
7128     {
7129       error (_("Dwarf Error: Could not find abbrev number %d [in module %s]"),
7130              abbrev_number, bfd_get_filename (abfd));
7131     }
7132
7133   return abbrev;
7134 }
7135
7136 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7137    Returns a pointer to the end of a series of DIEs, terminated by an empty
7138    DIE.  Any children of the skipped DIEs will also be skipped.  */
7139
7140 static const gdb_byte *
7141 skip_children (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr)
7142 {
7143   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7144   struct abbrev_info *abbrev;
7145   unsigned int bytes_read;
7146
7147   while (1)
7148     {
7149       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
7150       if (abbrev == NULL)
7151         return info_ptr + bytes_read;
7152       else
7153         info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
7154     }
7155 }
7156
7157 /* Scan the debug information for CU starting at INFO_PTR in buffer BUFFER.
7158    INFO_PTR should point just after the initial uleb128 of a DIE, and the
7159    abbrev corresponding to that skipped uleb128 should be passed in
7160    ABBREV.  Returns a pointer to this DIE's sibling, skipping any
7161    children.  */
7162
7163 static const gdb_byte *
7164 skip_one_die (const struct die_reader_specs *reader, const gdb_byte *info_ptr,
7165               struct abbrev_info *abbrev)
7166 {
7167   unsigned int bytes_read;
7168   struct attribute attr;
7169   bfd *abfd = reader->abfd;
7170   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7171   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
7172   const gdb_byte *buffer_end = reader->buffer_end;
7173   const gdb_byte *start_info_ptr = info_ptr;
7174   unsigned int form, i;
7175
7176   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; i++)
7177     {
7178       /* The only abbrev we care about is DW_AT_sibling.  */
7179       if (abbrev->attrs[i].name == DW_AT_sibling)
7180         {
7181           read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
7182           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
7183             complaint (&symfile_complaints,
7184                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
7185           else
7186             {
7187               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
7188               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
7189
7190               if (sibling_ptr < info_ptr)
7191                 complaint (&symfile_complaints,
7192                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
7193               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
7194                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
7195               else
7196                 return sibling_ptr;
7197             }
7198         }
7199
7200       /* If it isn't DW_AT_sibling, skip this attribute.  */
7201       form = abbrev->attrs[i].form;
7202     skip_attribute:
7203       switch (form)
7204         {
7205         case DW_FORM_ref_addr:
7206           /* In DWARF 2, DW_FORM_ref_addr is address sized; in DWARF 3
7207              and later it is offset sized.  */
7208           if (cu->header.version == 2)
7209             info_ptr += cu->header.addr_size;
7210           else
7211             info_ptr += cu->header.offset_size;
7212           break;
7213         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
7214           info_ptr += cu->header.offset_size;
7215           break;
7216         case DW_FORM_addr:
7217           info_ptr += cu->header.addr_size;
7218           break;
7219         case DW_FORM_data1:
7220         case DW_FORM_ref1:
7221         case DW_FORM_flag:
7222           info_ptr += 1;
7223           break;
7224         case DW_FORM_flag_present:
7225           break;
7226         case DW_FORM_data2:
7227         case DW_FORM_ref2:
7228           info_ptr += 2;
7229           break;
7230         case DW_FORM_data4:
7231         case DW_FORM_ref4:
7232           info_ptr += 4;
7233           break;
7234         case DW_FORM_data8:
7235         case DW_FORM_ref8:
7236         case DW_FORM_ref_sig8:
7237           info_ptr += 8;
7238           break;
7239         case DW_FORM_string:
7240           read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7241           info_ptr += bytes_read;
7242           break;
7243         case DW_FORM_sec_offset:
7244         case DW_FORM_strp:
7245         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
7246           info_ptr += cu->header.offset_size;
7247           break;
7248         case DW_FORM_exprloc:
7249         case DW_FORM_block:
7250           info_ptr += read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7251           info_ptr += bytes_read;
7252           break;
7253         case DW_FORM_block1:
7254           info_ptr += 1 + read_1_byte (abfd, info_ptr);
7255           break;
7256         case DW_FORM_block2:
7257           info_ptr += 2 + read_2_bytes (abfd, info_ptr);
7258           break;
7259         case DW_FORM_block4:
7260           info_ptr += 4 + read_4_bytes (abfd, info_ptr);
7261           break;
7262         case DW_FORM_sdata:
7263         case DW_FORM_udata:
7264         case DW_FORM_ref_udata:
7265         case DW_FORM_GNU_addr_index:
7266         case DW_FORM_GNU_str_index:
7267           info_ptr = safe_skip_leb128 (info_ptr, buffer_end);
7268           break;
7269         case DW_FORM_indirect:
7270           form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
7271           info_ptr += bytes_read;
7272           /* We need to continue parsing from here, so just go back to
7273              the top.  */
7274           goto skip_attribute;
7275
7276         default:
7277           error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s "
7278                    "in DWARF reader [in module %s]"),
7279                  dwarf_form_name (form),
7280                  bfd_get_filename (abfd));
7281         }
7282     }
7283
7284   if (abbrev->has_children)
7285     return skip_children (reader, info_ptr);
7286   else
7287     return info_ptr;
7288 }
7289
7290 /* Locate ORIG_PDI's sibling.
7291    INFO_PTR should point to the start of the next DIE after ORIG_PDI.  */
7292
7293 static const gdb_byte *
7294 locate_pdi_sibling (const struct die_reader_specs *reader,
7295                     struct partial_die_info *orig_pdi,
7296                     const gdb_byte *info_ptr)
7297 {
7298   /* Do we know the sibling already?  */
7299
7300   if (orig_pdi->sibling)
7301     return orig_pdi->sibling;
7302
7303   /* Are there any children to deal with?  */
7304
7305   if (!orig_pdi->has_children)
7306     return info_ptr;
7307
7308   /* Skip the children the long way.  */
7309
7310   return skip_children (reader, info_ptr);
7311 }
7312
7313 /* Expand this partial symbol table into a full symbol table.  SELF is
7314    not NULL.  */
7315
7316 static void
7317 dwarf2_read_symtab (struct partial_symtab *self,
7318                     struct objfile *objfile)
7319 {
7320   if (self->readin)
7321     {
7322       warning (_("bug: psymtab for %s is already read in."),
7323                self->filename);
7324     }
7325   else
7326     {
7327       if (info_verbose)
7328         {
7329           printf_filtered (_("Reading in symbols for %s..."),
7330                            self->filename);
7331           gdb_flush (gdb_stdout);
7332         }
7333
7334       /* Restore our global data.  */
7335       dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
7336
7337       /* If this psymtab is constructed from a debug-only objfile, the
7338          has_section_at_zero flag will not necessarily be correct.  We
7339          can get the correct value for this flag by looking at the data
7340          associated with the (presumably stripped) associated objfile.  */
7341       if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
7342         {
7343           struct dwarf2_per_objfile *dpo_backlink
7344             = objfile_data (objfile->separate_debug_objfile_backlink,
7345                             dwarf2_objfile_data_key);
7346
7347           dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero
7348             = dpo_backlink->has_section_at_zero;
7349         }
7350
7351       dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols = 0;
7352
7353       psymtab_to_symtab_1 (self);
7354
7355       /* Finish up the debug error message.  */
7356       if (info_verbose)
7357         printf_filtered (_("done.\n"));
7358     }
7359
7360   process_cu_includes ();
7361 }
7362 \f
7363 /* Reading in full CUs.  */
7364
7365 /* Add PER_CU to the queue.  */
7366
7367 static void
7368 queue_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7369                  enum language pretend_language)
7370 {
7371   struct dwarf2_queue_item *item;
7372
7373   per_cu->queued = 1;
7374   item = xmalloc (sizeof (*item));
7375   item->per_cu = per_cu;
7376   item->pretend_language = pretend_language;
7377   item->next = NULL;
7378
7379   if (dwarf2_queue == NULL)
7380     dwarf2_queue = item;
7381   else
7382     dwarf2_queue_tail->next = item;
7383
7384   dwarf2_queue_tail = item;
7385 }
7386
7387 /* If PER_CU is not yet queued, add it to the queue.
7388    If DEPENDENT_CU is non-NULL, it has a reference to PER_CU so add a
7389    dependency.
7390    The result is non-zero if PER_CU was queued, otherwise the result is zero
7391    meaning either PER_CU is already queued or it is already loaded.
7392
7393    N.B. There is an invariant here that if a CU is queued then it is loaded.
7394    The caller is required to load PER_CU if we return non-zero.  */
7395
7396 static int
7397 maybe_queue_comp_unit (struct dwarf2_cu *dependent_cu,
7398                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7399                        enum language pretend_language)
7400 {
7401   /* We may arrive here during partial symbol reading, if we need full
7402      DIEs to process an unusual case (e.g. template arguments).  Do
7403      not queue PER_CU, just tell our caller to load its DIEs.  */
7404   if (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols)
7405     {
7406       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->dies == NULL)
7407         return 1;
7408       return 0;
7409     }
7410
7411   /* Mark the dependence relation so that we don't flush PER_CU
7412      too early.  */
7413   if (dependent_cu != NULL)
7414     dwarf2_add_dependence (dependent_cu, per_cu);
7415
7416   /* If it's already on the queue, we have nothing to do.  */
7417   if (per_cu->queued)
7418     return 0;
7419
7420   /* If the compilation unit is already loaded, just mark it as
7421      used.  */
7422   if (per_cu->cu != NULL)
7423     {
7424       per_cu->cu->last_used = 0;
7425       return 0;
7426     }
7427
7428   /* Add it to the queue.  */
7429   queue_comp_unit (per_cu, pretend_language);
7430
7431   return 1;
7432 }
7433
7434 /* Process the queue.  */
7435
7436 static void
7437 process_queue (void)
7438 {
7439   struct dwarf2_queue_item *item, *next_item;
7440
7441   if (dwarf2_read_debug)
7442     {
7443       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
7444                           "Expanding one or more symtabs of objfile %s ...\n",
7445                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7446     }
7447
7448   /* The queue starts out with one item, but following a DIE reference
7449      may load a new CU, adding it to the end of the queue.  */
7450   for (item = dwarf2_queue; item != NULL; dwarf2_queue = item = next_item)
7451     {
7452       if (dwarf2_per_objfile->using_index
7453           ? !item->per_cu->v.quick->symtab
7454           : (item->per_cu->v.psymtab && !item->per_cu->v.psymtab->readin))
7455         {
7456           struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = item->per_cu;
7457           unsigned int debug_print_threshold;
7458           char buf[100];
7459
7460           if (per_cu->is_debug_types)
7461             {
7462               struct signatured_type *sig_type =
7463                 (struct signatured_type *) per_cu;
7464
7465               sprintf (buf, "TU %s at offset 0x%x",
7466                        hex_string (sig_type->signature),
7467                        per_cu->offset.sect_off);
7468               /* There can be 100s of TUs.
7469                  Only print them in verbose mode.  */
7470               debug_print_threshold = 2;
7471             }
7472           else
7473             {
7474               sprintf (buf, "CU at offset 0x%x", per_cu->offset.sect_off);
7475               debug_print_threshold = 1;
7476             }
7477
7478           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7479             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Expanding symtab of %s\n", buf);
7480
7481           if (per_cu->is_debug_types)
7482             process_full_type_unit (per_cu, item->pretend_language);
7483           else
7484             process_full_comp_unit (per_cu, item->pretend_language);
7485
7486           if (dwarf2_read_debug >= debug_print_threshold)
7487             fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding %s\n", buf);
7488         }
7489
7490       item->per_cu->queued = 0;
7491       next_item = item->next;
7492       xfree (item);
7493     }
7494
7495   dwarf2_queue_tail = NULL;
7496
7497   if (dwarf2_read_debug)
7498     {
7499       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Done expanding symtabs of %s.\n",
7500                           objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
7501     }
7502 }
7503
7504 /* Free all allocated queue entries.  This function only releases anything if
7505    an error was thrown; if the queue was processed then it would have been
7506    freed as we went along.  */
7507
7508 static void
7509 dwarf2_release_queue (void *dummy)
7510 {
7511   struct dwarf2_queue_item *item, *last;
7512
7513   item = dwarf2_queue;
7514   while (item)
7515     {
7516       /* Anything still marked queued is likely to be in an
7517          inconsistent state, so discard it.  */
7518       if (item->per_cu->queued)
7519         {
7520           if (item->per_cu->cu != NULL)
7521             free_one_cached_comp_unit (item->per_cu);
7522           item->per_cu->queued = 0;
7523         }
7524
7525       last = item;
7526       item = item->next;
7527       xfree (last);
7528     }
7529
7530   dwarf2_queue = dwarf2_queue_tail = NULL;
7531 }
7532
7533 /* Read in full symbols for PST, and anything it depends on.  */
7534
7535 static void
7536 psymtab_to_symtab_1 (struct partial_symtab *pst)
7537 {
7538   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
7539   int i;
7540
7541   if (pst->readin)
7542     return;
7543
7544   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
7545     if (!pst->dependencies[i]->readin
7546         && pst->dependencies[i]->user == NULL)
7547       {
7548         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
7549         if (info_verbose)
7550           {
7551             /* FIXME: i18n: Need to make this a single string.  */
7552             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
7553             wrap_here ("");
7554             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
7555             wrap_here ("");
7556             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
7557             wrap_here ("");     /* Flush output.  */
7558             gdb_flush (gdb_stdout);
7559           }
7560         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
7561       }
7562
7563   per_cu = pst->read_symtab_private;
7564
7565   if (per_cu == NULL)
7566     {
7567       /* It's an include file, no symbols to read for it.
7568          Everything is in the parent symtab.  */
7569       pst->readin = 1;
7570       return;
7571     }
7572
7573   dw2_do_instantiate_symtab (per_cu);
7574 }
7575
7576 /* Trivial hash function for die_info: the hash value of a DIE
7577    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
7578
7579 static hashval_t
7580 die_hash (const void *item)
7581 {
7582   const struct die_info *die = item;
7583
7584   return die->offset.sect_off;
7585 }
7586
7587 /* Trivial comparison function for die_info structures: two DIEs
7588    are equal if they have the same offset.  */
7589
7590 static int
7591 die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
7592 {
7593   const struct die_info *die_lhs = item_lhs;
7594   const struct die_info *die_rhs = item_rhs;
7595
7596   return die_lhs->offset.sect_off == die_rhs->offset.sect_off;
7597 }
7598
7599 /* die_reader_func for load_full_comp_unit.
7600    This is identical to read_signatured_type_reader,
7601    but is kept separate for now.  */
7602
7603 static void
7604 load_full_comp_unit_reader (const struct die_reader_specs *reader,
7605                             const gdb_byte *info_ptr,
7606                             struct die_info *comp_unit_die,
7607                             int has_children,
7608                             void *data)
7609 {
7610   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
7611   enum language *language_ptr = data;
7612
7613   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
7614   cu->die_hash =
7615     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
7616                           die_hash,
7617                           die_eq,
7618                           NULL,
7619                           &cu->comp_unit_obstack,
7620                           hashtab_obstack_allocate,
7621                           dummy_obstack_deallocate);
7622
7623   if (has_children)
7624     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
7625                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
7626   cu->dies = comp_unit_die;
7627   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
7628
7629   /* We try not to read any attributes in this function, because not
7630      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
7631      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
7632      or we won't be able to build types correctly.
7633      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
7634      producer-specific interpretation.  */
7635   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, *language_ptr);
7636 }
7637
7638 /* Load the DIEs associated with PER_CU into memory.  */
7639
7640 static void
7641 load_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
7642                      enum language pretend_language)
7643 {
7644   gdb_assert (! this_cu->is_debug_types);
7645
7646   init_cutu_and_read_dies (this_cu, NULL, 1, 1,
7647                            load_full_comp_unit_reader, &pretend_language);
7648 }
7649
7650 /* Add a DIE to the delayed physname list.  */
7651
7652 static void
7653 add_to_method_list (struct type *type, int fnfield_index, int index,
7654                     const char *name, struct die_info *die,
7655                     struct dwarf2_cu *cu)
7656 {
7657   struct delayed_method_info mi;
7658   mi.type = type;
7659   mi.fnfield_index = fnfield_index;
7660   mi.index = index;
7661   mi.name = name;
7662   mi.die = die;
7663   VEC_safe_push (delayed_method_info, cu->method_list, &mi);
7664 }
7665
7666 /* A cleanup for freeing the delayed method list.  */
7667
7668 static void
7669 free_delayed_list (void *ptr)
7670 {
7671   struct dwarf2_cu *cu = (struct dwarf2_cu *) ptr;
7672   if (cu->method_list != NULL)
7673     {
7674       VEC_free (delayed_method_info, cu->method_list);
7675       cu->method_list = NULL;
7676     }
7677 }
7678
7679 /* Compute the physnames of any methods on the CU's method list.
7680
7681    The computation of method physnames is delayed in order to avoid the
7682    (bad) condition that one of the method's formal parameters is of an as yet
7683    incomplete type.  */
7684
7685 static void
7686 compute_delayed_physnames (struct dwarf2_cu *cu)
7687 {
7688   int i;
7689   struct delayed_method_info *mi;
7690   for (i = 0; VEC_iterate (delayed_method_info, cu->method_list, i, mi) ; ++i)
7691     {
7692       const char *physname;
7693       struct fn_fieldlist *fn_flp
7694         = &TYPE_FN_FIELDLIST (mi->type, mi->fnfield_index);
7695       physname = dwarf2_physname (mi->name, mi->die, cu);
7696       fn_flp->fn_fields[mi->index].physname = physname ? physname : "";
7697     }
7698 }
7699
7700 /* Go objects should be embedded in a DW_TAG_module DIE,
7701    and it's not clear if/how imported objects will appear.
7702    To keep Go support simple until that's worked out,
7703    go back through what we've read and create something usable.
7704    We could do this while processing each DIE, and feels kinda cleaner,
7705    but that way is more invasive.
7706    This is to, for example, allow the user to type "p var" or "b main"
7707    without having to specify the package name, and allow lookups
7708    of module.object to work in contexts that use the expression
7709    parser.  */
7710
7711 static void
7712 fixup_go_packaging (struct dwarf2_cu *cu)
7713 {
7714   char *package_name = NULL;
7715   struct pending *list;
7716   int i;
7717
7718   for (list = global_symbols; list != NULL; list = list->next)
7719     {
7720       for (i = 0; i < list->nsyms; ++i)
7721         {
7722           struct symbol *sym = list->symbol[i];
7723
7724           if (SYMBOL_LANGUAGE (sym) == language_go
7725               && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
7726             {
7727               char *this_package_name = go_symbol_package_name (sym);
7728
7729               if (this_package_name == NULL)
7730                 continue;
7731               if (package_name == NULL)
7732                 package_name = this_package_name;
7733               else
7734                 {
7735                   if (strcmp (package_name, this_package_name) != 0)
7736                     complaint (&symfile_complaints,
7737                                _("Symtab %s has objects from two different Go packages: %s and %s"),
7738                                (SYMBOL_SYMTAB (sym)
7739                           ? symtab_to_filename_for_display (SYMBOL_SYMTAB (sym))
7740                                 : objfile_name (cu->objfile)),
7741                                this_package_name, package_name);
7742                   xfree (this_package_name);
7743                 }
7744             }
7745         }
7746     }
7747
7748   if (package_name != NULL)
7749     {
7750       struct objfile *objfile = cu->objfile;
7751       const char *saved_package_name
7752         = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
7753                          package_name,
7754                          strlen (package_name));
7755       struct type *type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0,
7756                                      saved_package_name, objfile);
7757       struct symbol *sym;
7758
7759       TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
7760
7761       sym = allocate_symbol (objfile);
7762       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, language_go, &objfile->objfile_obstack);
7763       SYMBOL_SET_NAMES (sym, saved_package_name,
7764                         strlen (saved_package_name), 0, objfile);
7765       /* This is not VAR_DOMAIN because we want a way to ensure a lookup of,
7766          e.g., "main" finds the "main" module and not C's main().  */
7767       SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
7768       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
7769       SYMBOL_TYPE (sym) = type;
7770
7771       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
7772
7773       xfree (package_name);
7774     }
7775 }
7776
7777 /* Return the symtab for PER_CU.  This works properly regardless of
7778    whether we're using the index or psymtabs.  */
7779
7780 static struct symtab *
7781 get_symtab (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7782 {
7783   return (dwarf2_per_objfile->using_index
7784           ? per_cu->v.quick->symtab
7785           : per_cu->v.psymtab->symtab);
7786 }
7787
7788 /* A helper function for computing the list of all symbol tables
7789    included by PER_CU.  */
7790
7791 static void
7792 recursively_compute_inclusions (VEC (symtab_ptr) **result,
7793                                 htab_t all_children, htab_t all_type_symtabs,
7794                                 struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7795                                 struct symtab *immediate_parent)
7796 {
7797   void **slot;
7798   int ix;
7799   struct symtab *symtab;
7800   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7801
7802   slot = htab_find_slot (all_children, per_cu, INSERT);
7803   if (*slot != NULL)
7804     {
7805       /* This inclusion and its children have been processed.  */
7806       return;
7807     }
7808
7809   *slot = per_cu;
7810   /* Only add a CU if it has a symbol table.  */
7811   symtab = get_symtab (per_cu);
7812   if (symtab != NULL)
7813     {
7814       /* If this is a type unit only add its symbol table if we haven't
7815          seen it yet (type unit per_cu's can share symtabs).  */
7816       if (per_cu->is_debug_types)
7817         {
7818           slot = htab_find_slot (all_type_symtabs, symtab, INSERT);
7819           if (*slot == NULL)
7820             {
7821               *slot = symtab;
7822               VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7823               if (symtab->user == NULL)
7824                 symtab->user = immediate_parent;
7825             }
7826         }
7827       else
7828         {
7829           VEC_safe_push (symtab_ptr, *result, symtab);
7830           if (symtab->user == NULL)
7831             symtab->user = immediate_parent;
7832         }
7833     }
7834
7835   for (ix = 0;
7836        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, ix, iter);
7837        ++ix)
7838     {
7839       recursively_compute_inclusions (result, all_children,
7840                                       all_type_symtabs, iter, symtab);
7841     }
7842 }
7843
7844 /* Compute the symtab 'includes' fields for the symtab related to
7845    PER_CU.  */
7846
7847 static void
7848 compute_symtab_includes (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
7849 {
7850   gdb_assert (! per_cu->is_debug_types);
7851
7852   if (!VEC_empty (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs))
7853     {
7854       int ix, len;
7855       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu_iter;
7856       struct symtab *symtab_iter;
7857       VEC (symtab_ptr) *result_symtabs = NULL;
7858       htab_t all_children, all_type_symtabs;
7859       struct symtab *symtab = get_symtab (per_cu);
7860
7861       /* If we don't have a symtab, we can just skip this case.  */
7862       if (symtab == NULL)
7863         return;
7864
7865       all_children = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7866                                         NULL, xcalloc, xfree);
7867       all_type_symtabs = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
7868                                             NULL, xcalloc, xfree);
7869
7870       for (ix = 0;
7871            VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs,
7872                         ix, per_cu_iter);
7873            ++ix)
7874         {
7875           recursively_compute_inclusions (&result_symtabs, all_children,
7876                                           all_type_symtabs, per_cu_iter,
7877                                           symtab);
7878         }
7879
7880       /* Now we have a transitive closure of all the included symtabs.  */
7881       len = VEC_length (symtab_ptr, result_symtabs);
7882       symtab->includes
7883         = obstack_alloc (&dwarf2_per_objfile->objfile->objfile_obstack,
7884                          (len + 1) * sizeof (struct symtab *));
7885       for (ix = 0;
7886            VEC_iterate (symtab_ptr, result_symtabs, ix, symtab_iter);
7887            ++ix)
7888         symtab->includes[ix] = symtab_iter;
7889       symtab->includes[len] = NULL;
7890
7891       VEC_free (symtab_ptr, result_symtabs);
7892       htab_delete (all_children);
7893       htab_delete (all_type_symtabs);
7894     }
7895 }
7896
7897 /* Compute the 'includes' field for the symtabs of all the CUs we just
7898    read.  */
7899
7900 static void
7901 process_cu_includes (void)
7902 {
7903   int ix;
7904   struct dwarf2_per_cu_data *iter;
7905
7906   for (ix = 0;
7907        VEC_iterate (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus,
7908                     ix, iter);
7909        ++ix)
7910     {
7911       if (! iter->is_debug_types)
7912         compute_symtab_includes (iter);
7913     }
7914
7915   VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus);
7916 }
7917
7918 /* Generate full symbol information for PER_CU, whose DIEs have
7919    already been loaded into memory.  */
7920
7921 static void
7922 process_full_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
7923                         enum language pretend_language)
7924 {
7925   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
7926   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
7927   CORE_ADDR lowpc, highpc;
7928   struct symtab *symtab;
7929   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
7930   CORE_ADDR baseaddr;
7931   struct block *static_block;
7932
7933   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
7934
7935   buildsym_init ();
7936   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
7937   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
7938
7939   cu->list_in_scope = &file_symbols;
7940
7941   cu->language = pretend_language;
7942   cu->language_defn = language_def (cu->language);
7943
7944   /* Do line number decoding in read_file_scope () */
7945   process_die (cu->dies, cu);
7946
7947   /* For now fudge the Go package.  */
7948   if (cu->language == language_go)
7949     fixup_go_packaging (cu);
7950
7951   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
7952      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
7953      physnames.  */
7954   compute_delayed_physnames (cu);
7955   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
7956
7957   /* Some compilers don't define a DW_AT_high_pc attribute for the
7958      compilation unit.  If the DW_AT_high_pc is missing, synthesize
7959      it, by scanning the DIE's below the compilation unit.  */
7960   get_scope_pc_bounds (cu->dies, &lowpc, &highpc, cu);
7961
7962   static_block
7963     = end_symtab_get_static_block (highpc + baseaddr, 0, 1);
7964
7965   /* If the comp unit has DW_AT_ranges, it may have discontiguous ranges.
7966      Also, DW_AT_ranges may record ranges not belonging to any child DIEs
7967      (such as virtual method tables).  Record the ranges in STATIC_BLOCK's
7968      addrmap to help ensure it has an accurate map of pc values belonging to
7969      this comp unit.  */
7970   dwarf2_record_block_ranges (cu->dies, static_block, baseaddr, cu);
7971
7972   symtab = end_symtab_from_static_block (static_block,
7973                                          SECT_OFF_TEXT (objfile), 0);
7974
7975   if (symtab != NULL)
7976     {
7977       int gcc_4_minor = producer_is_gcc_ge_4 (cu->producer);
7978
7979       /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
7980          compilation is from a C file generated by language preprocessors, do
7981          not set the language if it was already deduced by start_subfile.  */
7982       if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
7983         symtab->language = cu->language;
7984
7985       /* GCC-4.0 has started to support -fvar-tracking.  GCC-3.x still can
7986          produce DW_AT_location with location lists but it can be possibly
7987          invalid without -fvar-tracking.  Still up to GCC-4.4.x incl. 4.4.0
7988          there were bugs in prologue debug info, fixed later in GCC-4.5
7989          by "unwind info for epilogues" patch (which is not directly related).
7990
7991          For -gdwarf-4 type units LOCATIONS_VALID indication is fortunately not
7992          needed, it would be wrong due to missing DW_AT_producer there.
7993
7994          Still one can confuse GDB by using non-standard GCC compilation
7995          options - this waits on GCC PR other/32998 (-frecord-gcc-switches).
7996          */ 
7997       if (cu->has_loclist && gcc_4_minor >= 5)
7998         symtab->locations_valid = 1;
7999
8000       if (gcc_4_minor >= 5)
8001         symtab->epilogue_unwind_valid = 1;
8002
8003       symtab->call_site_htab = cu->call_site_htab;
8004     }
8005
8006   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8007     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8008   else
8009     {
8010       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8011       pst->symtab = symtab;
8012       pst->readin = 1;
8013     }
8014
8015   /* Push it for inclusion processing later.  */
8016   VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, dwarf2_per_objfile->just_read_cus, per_cu);
8017
8018   do_cleanups (back_to);
8019 }
8020
8021 /* Generate full symbol information for type unit PER_CU, whose DIEs have
8022    already been loaded into memory.  */
8023
8024 static void
8025 process_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
8026                         enum language pretend_language)
8027 {
8028   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
8029   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
8030   struct symtab *symtab;
8031   struct cleanup *back_to, *delayed_list_cleanup;
8032   struct signatured_type *sig_type;
8033
8034   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
8035   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
8036
8037   buildsym_init ();
8038   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, NULL);
8039   delayed_list_cleanup = make_cleanup (free_delayed_list, cu);
8040
8041   cu->list_in_scope = &file_symbols;
8042
8043   cu->language = pretend_language;
8044   cu->language_defn = language_def (cu->language);
8045
8046   /* The symbol tables are set up in read_type_unit_scope.  */
8047   process_die (cu->dies, cu);
8048
8049   /* For now fudge the Go package.  */
8050   if (cu->language == language_go)
8051     fixup_go_packaging (cu);
8052
8053   /* Now that we have processed all the DIEs in the CU, all the types 
8054      should be complete, and it should now be safe to compute all of the
8055      physnames.  */
8056   compute_delayed_physnames (cu);
8057   do_cleanups (delayed_list_cleanup);
8058
8059   /* TUs share symbol tables.
8060      If this is the first TU to use this symtab, complete the construction
8061      of it with end_expandable_symtab.  Otherwise, complete the addition of
8062      this TU's symbols to the existing symtab.  */
8063   if (sig_type->type_unit_group->primary_symtab == NULL)
8064     {
8065       symtab = end_expandable_symtab (0, SECT_OFF_TEXT (objfile));
8066       sig_type->type_unit_group->primary_symtab = symtab;
8067
8068       if (symtab != NULL)
8069         {
8070           /* Set symtab language to language from DW_AT_language.  If the
8071              compilation is from a C file generated by language preprocessors,
8072              do not set the language if it was already deduced by
8073              start_subfile.  */
8074           if (!(cu->language == language_c && symtab->language != language_c))
8075             symtab->language = cu->language;
8076         }
8077     }
8078   else
8079     {
8080       augment_type_symtab (sig_type->type_unit_group->primary_symtab);
8081       symtab = sig_type->type_unit_group->primary_symtab;
8082     }
8083
8084   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
8085     per_cu->v.quick->symtab = symtab;
8086   else
8087     {
8088       struct partial_symtab *pst = per_cu->v.psymtab;
8089       pst->symtab = symtab;
8090       pst->readin = 1;
8091     }
8092
8093   do_cleanups (back_to);
8094 }
8095
8096 /* Process an imported unit DIE.  */
8097
8098 static void
8099 process_imported_unit_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8100 {
8101   struct attribute *attr;
8102
8103   /* For now we don't handle imported units in type units.  */
8104   if (cu->per_cu->is_debug_types)
8105     {
8106       error (_("Dwarf Error: DW_TAG_imported_unit is not"
8107                " supported in type units [in module %s]"),
8108              objfile_name (cu->objfile));
8109     }
8110
8111   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8112   if (attr != NULL)
8113     {
8114       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
8115       struct symtab *imported_symtab;
8116       sect_offset offset;
8117       int is_dwz;
8118
8119       offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8120       is_dwz = (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt || cu->per_cu->is_dwz);
8121       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, is_dwz, cu->objfile);
8122
8123       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
8124       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
8125         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
8126
8127       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, cu->per_cu->imported_symtabs,
8128                      per_cu);
8129     }
8130 }
8131
8132 /* Reset the in_process bit of a die.  */
8133
8134 static void
8135 reset_die_in_process (void *arg)
8136 {
8137   struct die_info *die = arg;
8138
8139   die->in_process = 0;
8140 }
8141
8142 /* Process a die and its children.  */
8143
8144 static void
8145 process_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8146 {
8147   struct cleanup *in_process;
8148
8149   /* We should only be processing those not already in process.  */
8150   gdb_assert (!die->in_process);
8151
8152   die->in_process = 1;
8153   in_process = make_cleanup (reset_die_in_process,die);
8154
8155   switch (die->tag)
8156     {
8157     case DW_TAG_padding:
8158       break;
8159     case DW_TAG_compile_unit:
8160     case DW_TAG_partial_unit:
8161       read_file_scope (die, cu);
8162       break;
8163     case DW_TAG_type_unit:
8164       read_type_unit_scope (die, cu);
8165       break;
8166     case DW_TAG_subprogram:
8167     case DW_TAG_inlined_subroutine:
8168       read_func_scope (die, cu);
8169       break;
8170     case DW_TAG_lexical_block:
8171     case DW_TAG_try_block:
8172     case DW_TAG_catch_block:
8173       read_lexical_block_scope (die, cu);
8174       break;
8175     case DW_TAG_GNU_call_site:
8176       read_call_site_scope (die, cu);
8177       break;
8178     case DW_TAG_class_type:
8179     case DW_TAG_interface_type:
8180     case DW_TAG_structure_type:
8181     case DW_TAG_union_type:
8182       process_structure_scope (die, cu);
8183       break;
8184     case DW_TAG_enumeration_type:
8185       process_enumeration_scope (die, cu);
8186       break;
8187
8188     /* These dies have a type, but processing them does not create
8189        a symbol or recurse to process the children.  Therefore we can
8190        read them on-demand through read_type_die.  */
8191     case DW_TAG_subroutine_type:
8192     case DW_TAG_set_type:
8193     case DW_TAG_array_type:
8194     case DW_TAG_pointer_type:
8195     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
8196     case DW_TAG_reference_type:
8197     case DW_TAG_string_type:
8198       break;
8199
8200     case DW_TAG_base_type:
8201     case DW_TAG_subrange_type:
8202     case DW_TAG_typedef:
8203       /* Add a typedef symbol for the type definition, if it has a
8204          DW_AT_name.  */
8205       new_symbol (die, read_type_die (die, cu), cu);
8206       break;
8207     case DW_TAG_common_block:
8208       read_common_block (die, cu);
8209       break;
8210     case DW_TAG_common_inclusion:
8211       break;
8212     case DW_TAG_namespace:
8213       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8214       read_namespace (die, cu);
8215       break;
8216     case DW_TAG_module:
8217       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8218       read_module (die, cu);
8219       break;
8220     case DW_TAG_imported_declaration:
8221       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8222       if (read_namespace_alias (die, cu))
8223         break;
8224       /* The declaration is not a global namespace alias: fall through.  */
8225     case DW_TAG_imported_module:
8226       cu->processing_has_namespace_info = 1;
8227       if (die->child != NULL && (die->tag == DW_TAG_imported_declaration
8228                                  || cu->language != language_fortran))
8229         complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has unexpected children"),
8230                    dwarf_tag_name (die->tag));
8231       read_import_statement (die, cu);
8232       break;
8233
8234     case DW_TAG_imported_unit:
8235       process_imported_unit_die (die, cu);
8236       break;
8237
8238     default:
8239       new_symbol (die, NULL, cu);
8240       break;
8241     }
8242
8243   do_cleanups (in_process);
8244 }
8245 \f
8246 /* DWARF name computation.  */
8247
8248 /* A helper function for dwarf2_compute_name which determines whether DIE
8249    needs to have the name of the scope prepended to the name listed in the
8250    die.  */
8251
8252 static int
8253 die_needs_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8254 {
8255   struct attribute *attr;
8256
8257   switch (die->tag)
8258     {
8259     case DW_TAG_namespace:
8260     case DW_TAG_typedef:
8261     case DW_TAG_class_type:
8262     case DW_TAG_interface_type:
8263     case DW_TAG_structure_type:
8264     case DW_TAG_union_type:
8265     case DW_TAG_enumeration_type:
8266     case DW_TAG_enumerator:
8267     case DW_TAG_subprogram:
8268     case DW_TAG_member:
8269     case DW_TAG_imported_declaration:
8270       return 1;
8271
8272     case DW_TAG_variable:
8273     case DW_TAG_constant:
8274       /* We only need to prefix "globally" visible variables.  These include
8275          any variable marked with DW_AT_external or any variable that
8276          lives in a namespace.  [Variables in anonymous namespaces
8277          require prefixing, but they are not DW_AT_external.]  */
8278
8279       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
8280         {
8281           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
8282
8283           return die_needs_namespace (die_specification (die, &spec_cu),
8284                                       spec_cu);
8285         }
8286
8287       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
8288       if (attr == NULL && die->parent->tag != DW_TAG_namespace
8289           && die->parent->tag != DW_TAG_module)
8290         return 0;
8291       /* A variable in a lexical block of some kind does not need a
8292          namespace, even though in C++ such variables may be external
8293          and have a mangled name.  */
8294       if (die->parent->tag ==  DW_TAG_lexical_block
8295           || die->parent->tag ==  DW_TAG_try_block
8296           || die->parent->tag ==  DW_TAG_catch_block
8297           || die->parent->tag == DW_TAG_subprogram)
8298         return 0;
8299       return 1;
8300
8301     default:
8302       return 0;
8303     }
8304 }
8305
8306 /* Retrieve the last character from a mem_file.  */
8307
8308 static void
8309 do_ui_file_peek_last (void *object, const char *buffer, long length)
8310 {
8311   char *last_char_p = (char *) object;
8312
8313   if (length > 0)
8314     *last_char_p = buffer[length - 1];
8315 }
8316
8317 /* Compute the fully qualified name of DIE in CU.  If PHYSNAME is nonzero,
8318    compute the physname for the object, which include a method's:
8319    - formal parameters (C++/Java),
8320    - receiver type (Go),
8321    - return type (Java).
8322
8323    The term "physname" is a bit confusing.
8324    For C++, for example, it is the demangled name.
8325    For Go, for example, it's the mangled name.
8326
8327    For Ada, return the DIE's linkage name rather than the fully qualified
8328    name.  PHYSNAME is ignored..
8329
8330    The result is allocated on the objfile_obstack and canonicalized.  */
8331
8332 static const char *
8333 dwarf2_compute_name (const char *name,
8334                      struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8335                      int physname)
8336 {
8337   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8338
8339   if (name == NULL)
8340     name = dwarf2_name (die, cu);
8341
8342   /* For Fortran GDB prefers DW_AT_*linkage_name if present but otherwise
8343      compute it by typename_concat inside GDB.  */
8344   if (cu->language == language_ada
8345       || (cu->language == language_fortran && physname))
8346     {
8347       /* For Ada unit, we prefer the linkage name over the name, as
8348          the former contains the exported name, which the user expects
8349          to be able to reference.  Ideally, we want the user to be able
8350          to reference this entity using either natural or linkage name,
8351          but we haven't started looking at this enhancement yet.  */
8352       struct attribute *attr;
8353
8354       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8355       if (attr == NULL)
8356         attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8357       if (attr && DW_STRING (attr))
8358         return DW_STRING (attr);
8359     }
8360
8361   /* These are the only languages we know how to qualify names in.  */
8362   if (name != NULL
8363       && (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java
8364           || cu->language == language_fortran))
8365     {
8366       if (die_needs_namespace (die, cu))
8367         {
8368           long length;
8369           const char *prefix;
8370           struct ui_file *buf;
8371           char *intermediate_name;
8372           const char *canonical_name = NULL;
8373
8374           prefix = determine_prefix (die, cu);
8375           buf = mem_fileopen ();
8376           if (*prefix != '\0')
8377             {
8378               char *prefixed_name = typename_concat (NULL, prefix, name,
8379                                                      physname, cu);
8380
8381               fputs_unfiltered (prefixed_name, buf);
8382               xfree (prefixed_name);
8383             }
8384           else
8385             fputs_unfiltered (name, buf);
8386
8387           /* Template parameters may be specified in the DIE's DW_AT_name, or
8388              as children with DW_TAG_template_type_param or
8389              DW_TAG_value_type_param.  If the latter, add them to the name
8390              here.  If the name already has template parameters, then
8391              skip this step; some versions of GCC emit both, and
8392              it is more efficient to use the pre-computed name.
8393
8394              Something to keep in mind about this process: it is very
8395              unlikely, or in some cases downright impossible, to produce
8396              something that will match the mangled name of a function.
8397              If the definition of the function has the same debug info,
8398              we should be able to match up with it anyway.  But fallbacks
8399              using the minimal symbol, for instance to find a method
8400              implemented in a stripped copy of libstdc++, will not work.
8401              If we do not have debug info for the definition, we will have to
8402              match them up some other way.
8403
8404              When we do name matching there is a related problem with function
8405              templates; two instantiated function templates are allowed to
8406              differ only by their return types, which we do not add here.  */
8407
8408           if (cu->language == language_cplus && strchr (name, '<') == NULL)
8409             {
8410               struct attribute *attr;
8411               struct die_info *child;
8412               int first = 1;
8413
8414               die->building_fullname = 1;
8415
8416               for (child = die->child; child != NULL; child = child->sibling)
8417                 {
8418                   struct type *type;
8419                   LONGEST value;
8420                   const gdb_byte *bytes;
8421                   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
8422                   struct value *v;
8423
8424                   if (child->tag != DW_TAG_template_type_param
8425                       && child->tag != DW_TAG_template_value_param)
8426                     continue;
8427
8428                   if (first)
8429                     {
8430                       fputs_unfiltered ("<", buf);
8431                       first = 0;
8432                     }
8433                   else
8434                     fputs_unfiltered (", ", buf);
8435
8436                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_type, cu);
8437                   if (attr == NULL)
8438                     {
8439                       complaint (&symfile_complaints,
8440                                  _("template parameter missing DW_AT_type"));
8441                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_TYPE", buf);
8442                       continue;
8443                     }
8444                   type = die_type (child, cu);
8445
8446                   if (child->tag == DW_TAG_template_type_param)
8447                     {
8448                       c_print_type (type, "", buf, -1, 0, &type_print_raw_options);
8449                       continue;
8450                     }
8451
8452                   attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_const_value, cu);
8453                   if (attr == NULL)
8454                     {
8455                       complaint (&symfile_complaints,
8456                                  _("template parameter missing "
8457                                    "DW_AT_const_value"));
8458                       fputs_unfiltered ("UNKNOWN_VALUE", buf);
8459                       continue;
8460                     }
8461
8462                   dwarf2_const_value_attr (attr, type, name,
8463                                            &cu->comp_unit_obstack, cu,
8464                                            &value, &bytes, &baton);
8465
8466                   if (TYPE_NOSIGN (type))
8467                     /* GDB prints characters as NUMBER 'CHAR'.  If that's
8468                        changed, this can use value_print instead.  */
8469                     c_printchar (value, type, buf);
8470                   else
8471                     {
8472                       struct value_print_options opts;
8473
8474                       if (baton != NULL)
8475                         v = dwarf2_evaluate_loc_desc (type, NULL,
8476                                                       baton->data,
8477                                                       baton->size,
8478                                                       baton->per_cu);
8479                       else if (bytes != NULL)
8480                         {
8481                           v = allocate_value (type);
8482                           memcpy (value_contents_writeable (v), bytes,
8483                                   TYPE_LENGTH (type));
8484                         }
8485                       else
8486                         v = value_from_longest (type, value);
8487
8488                       /* Specify decimal so that we do not depend on
8489                          the radix.  */
8490                       get_formatted_print_options (&opts, 'd');
8491                       opts.raw = 1;
8492                       value_print (v, buf, &opts);
8493                       release_value (v);
8494                       value_free (v);
8495                     }
8496                 }
8497
8498               die->building_fullname = 0;
8499
8500               if (!first)
8501                 {
8502                   /* Close the argument list, with a space if necessary
8503                      (nested templates).  */
8504                   char last_char = '\0';
8505                   ui_file_put (buf, do_ui_file_peek_last, &last_char);
8506                   if (last_char == '>')
8507                     fputs_unfiltered (" >", buf);
8508                   else
8509                     fputs_unfiltered (">", buf);
8510                 }
8511             }
8512
8513           /* For Java and C++ methods, append formal parameter type
8514              information, if PHYSNAME.  */
8515
8516           if (physname && die->tag == DW_TAG_subprogram
8517               && (cu->language == language_cplus
8518                   || cu->language == language_java))
8519             {
8520               struct type *type = read_type_die (die, cu);
8521
8522               c_type_print_args (type, buf, 1, cu->language,
8523                                  &type_print_raw_options);
8524
8525               if (cu->language == language_java)
8526                 {
8527                   /* For java, we must append the return type to method
8528                      names.  */
8529                   if (die->tag == DW_TAG_subprogram)
8530                     java_print_type (TYPE_TARGET_TYPE (type), "", buf,
8531                                      0, 0, &type_print_raw_options);
8532                 }
8533               else if (cu->language == language_cplus)
8534                 {
8535                   /* Assume that an artificial first parameter is
8536                      "this", but do not crash if it is not.  RealView
8537                      marks unnamed (and thus unused) parameters as
8538                      artificial; there is no way to differentiate
8539                      the two cases.  */
8540                   if (TYPE_NFIELDS (type) > 0
8541                       && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (type, 0)
8542                       && TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_PTR
8543                       && TYPE_CONST (TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (type,
8544                                                                         0))))
8545                     fputs_unfiltered (" const", buf);
8546                 }
8547             }
8548
8549           intermediate_name = ui_file_xstrdup (buf, &length);
8550           ui_file_delete (buf);
8551
8552           if (cu->language == language_cplus)
8553             canonical_name
8554               = dwarf2_canonicalize_name (intermediate_name, cu,
8555                                           &objfile->per_bfd->storage_obstack);
8556
8557           /* If we only computed INTERMEDIATE_NAME, or if
8558              INTERMEDIATE_NAME is already canonical, then we need to
8559              copy it to the appropriate obstack.  */
8560           if (canonical_name == NULL || canonical_name == intermediate_name)
8561             name = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8562                                   intermediate_name,
8563                                   strlen (intermediate_name));
8564           else
8565             name = canonical_name;
8566
8567           xfree (intermediate_name);
8568         }
8569     }
8570
8571   return name;
8572 }
8573
8574 /* Return the fully qualified name of DIE, based on its DW_AT_name.
8575    If scope qualifiers are appropriate they will be added.  The result
8576    will be allocated on the storage_obstack, or NULL if the DIE does
8577    not have a name.  NAME may either be from a previous call to
8578    dwarf2_name or NULL.
8579
8580    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8581
8582 static const char *
8583 dwarf2_full_name (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8584 {
8585   return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 0);
8586 }
8587
8588 /* Construct a physname for the given DIE in CU.  NAME may either be
8589    from a previous call to dwarf2_name or NULL.  The result will be
8590    allocated on the objfile_objstack or NULL if the DIE does not have a
8591    name.
8592
8593    The output string will be canonicalized (if C++/Java).  */
8594
8595 static const char *
8596 dwarf2_physname (const char *name, struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8597 {
8598   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8599   struct attribute *attr;
8600   const char *retval, *mangled = NULL, *canon = NULL;
8601   struct cleanup *back_to;
8602   int need_copy = 1;
8603
8604   /* In this case dwarf2_compute_name is just a shortcut not building anything
8605      on its own.  */
8606   if (!die_needs_namespace (die, cu))
8607     return dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8608
8609   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
8610
8611   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
8612   if (!attr)
8613     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
8614
8615   /* DW_AT_linkage_name is missing in some cases - depend on what GDB
8616      has computed.  */
8617   if (attr && DW_STRING (attr))
8618     {
8619       char *demangled;
8620
8621       mangled = DW_STRING (attr);
8622
8623       /* Use DMGL_RET_DROP for C++ template functions to suppress their return
8624          type.  It is easier for GDB users to search for such functions as
8625          `name(params)' than `long name(params)'.  In such case the minimal
8626          symbol names do not match the full symbol names but for template
8627          functions there is never a need to look up their definition from their
8628          declaration so the only disadvantage remains the minimal symbol
8629          variant `long name(params)' does not have the proper inferior type.
8630          */
8631
8632       if (cu->language == language_go)
8633         {
8634           /* This is a lie, but we already lie to the caller new_symbol_full.
8635              new_symbol_full assumes we return the mangled name.
8636              This just undoes that lie until things are cleaned up.  */
8637           demangled = NULL;
8638         }
8639       else
8640         {
8641           demangled = gdb_demangle (mangled,
8642                                     (DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI
8643                                      | (cu->language == language_java
8644                                         ? DMGL_JAVA | DMGL_RET_POSTFIX
8645                                         : DMGL_RET_DROP)));
8646         }
8647       if (demangled)
8648         {
8649           make_cleanup (xfree, demangled);
8650           canon = demangled;
8651         }
8652       else
8653         {
8654           canon = mangled;
8655           need_copy = 0;
8656         }
8657     }
8658
8659   if (canon == NULL || check_physname)
8660     {
8661       const char *physname = dwarf2_compute_name (name, die, cu, 1);
8662
8663       if (canon != NULL && strcmp (physname, canon) != 0)
8664         {
8665           /* It may not mean a bug in GDB.  The compiler could also
8666              compute DW_AT_linkage_name incorrectly.  But in such case
8667              GDB would need to be bug-to-bug compatible.  */
8668
8669           complaint (&symfile_complaints,
8670                      _("Computed physname <%s> does not match demangled <%s> "
8671                        "(from linkage <%s>) - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8672                      physname, canon, mangled, die->offset.sect_off,
8673                      objfile_name (objfile));
8674
8675           /* Prefer DW_AT_linkage_name (in the CANON form) - when it
8676              is available here - over computed PHYSNAME.  It is safer
8677              against both buggy GDB and buggy compilers.  */
8678
8679           retval = canon;
8680         }
8681       else
8682         {
8683           retval = physname;
8684           need_copy = 0;
8685         }
8686     }
8687   else
8688     retval = canon;
8689
8690   if (need_copy)
8691     retval = obstack_copy0 (&objfile->per_bfd->storage_obstack,
8692                             retval, strlen (retval));
8693
8694   do_cleanups (back_to);
8695   return retval;
8696 }
8697
8698 /* Inspect DIE in CU for a namespace alias.  If one exists, record
8699    a new symbol for it.
8700
8701    Returns 1 if a namespace alias was recorded, 0 otherwise.  */
8702
8703 static int
8704 read_namespace_alias (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8705 {
8706   struct attribute *attr;
8707
8708   /* If the die does not have a name, this is not a namespace
8709      alias.  */
8710   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8711   if (attr != NULL)
8712     {
8713       int num;
8714       struct die_info *d = die;
8715       struct dwarf2_cu *imported_cu = cu;
8716
8717       /* If the compiler has nested DW_AT_imported_declaration DIEs,
8718          keep inspecting DIEs until we hit the underlying import.  */
8719 #define MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS 100
8720       for (num = 0; num  < MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS; ++num)
8721         {
8722           attr = dwarf2_attr (d, DW_AT_import, cu);
8723           if (attr == NULL)
8724             break;
8725
8726           d = follow_die_ref (d, attr, &imported_cu);
8727           if (d->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8728             break;
8729         }
8730
8731       if (num == MAX_NESTED_IMPORTED_DECLARATIONS)
8732         {
8733           complaint (&symfile_complaints,
8734                      _("DIE at 0x%x has too many recursively imported "
8735                        "declarations"), d->offset.sect_off);
8736           return 0;
8737         }
8738
8739       if (attr != NULL)
8740         {
8741           struct type *type;
8742           sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
8743
8744           type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
8745           if (type != NULL && TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_NAMESPACE)
8746             {
8747               /* This declaration is a global namespace alias.  Add
8748                  a symbol for it whose type is the aliased namespace.  */
8749               new_symbol (die, type, cu);
8750               return 1;
8751             }
8752         }
8753     }
8754
8755   return 0;
8756 }
8757
8758 /* Read the import statement specified by the given die and record it.  */
8759
8760 static void
8761 read_import_statement (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
8762 {
8763   struct objfile *objfile = cu->objfile;
8764   struct attribute *import_attr;
8765   struct die_info *imported_die, *child_die;
8766   struct dwarf2_cu *imported_cu;
8767   const char *imported_name;
8768   const char *imported_name_prefix;
8769   const char *canonical_name;
8770   const char *import_alias;
8771   const char *imported_declaration = NULL;
8772   const char *import_prefix;
8773   VEC (const_char_ptr) *excludes = NULL;
8774   struct cleanup *cleanups;
8775
8776   import_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_import, cu);
8777   if (import_attr == NULL)
8778     {
8779       complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8780                  dwarf_tag_name (die->tag));
8781       return;
8782     }
8783
8784   imported_cu = cu;
8785   imported_die = follow_die_ref_or_sig (die, import_attr, &imported_cu);
8786   imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8787   if (imported_name == NULL)
8788     {
8789       /* GCC bug: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=506524
8790
8791         The import in the following code:
8792         namespace A
8793           {
8794             typedef int B;
8795           }
8796
8797         int main ()
8798           {
8799             using A::B;
8800             B b;
8801             return b;
8802           }
8803
8804         ...
8805          <2><51>: Abbrev Number: 3 (DW_TAG_imported_declaration)
8806             <52>   DW_AT_decl_file   : 1
8807             <53>   DW_AT_decl_line   : 6
8808             <54>   DW_AT_import      : <0x75>
8809          <2><58>: Abbrev Number: 4 (DW_TAG_typedef)
8810             <59>   DW_AT_name        : B
8811             <5b>   DW_AT_decl_file   : 1
8812             <5c>   DW_AT_decl_line   : 2
8813             <5d>   DW_AT_type        : <0x6e>
8814         ...
8815          <1><75>: Abbrev Number: 7 (DW_TAG_base_type)
8816             <76>   DW_AT_byte_size   : 4
8817             <77>   DW_AT_encoding    : 5        (signed)
8818
8819         imports the wrong die ( 0x75 instead of 0x58 ).
8820         This case will be ignored until the gcc bug is fixed.  */
8821       return;
8822     }
8823
8824   /* Figure out the local name after import.  */
8825   import_alias = dwarf2_name (die, cu);
8826
8827   /* Figure out where the statement is being imported to.  */
8828   import_prefix = determine_prefix (die, cu);
8829
8830   /* Figure out what the scope of the imported die is and prepend it
8831      to the name of the imported die.  */
8832   imported_name_prefix = determine_prefix (imported_die, imported_cu);
8833
8834   if (imported_die->tag != DW_TAG_namespace
8835       && imported_die->tag != DW_TAG_module)
8836     {
8837       imported_declaration = imported_name;
8838       canonical_name = imported_name_prefix;
8839     }
8840   else if (strlen (imported_name_prefix) > 0)
8841     canonical_name = obconcat (&objfile->objfile_obstack,
8842                                imported_name_prefix, "::", imported_name,
8843                                (char *) NULL);
8844   else
8845     canonical_name = imported_name;
8846
8847   cleanups = make_cleanup (VEC_cleanup (const_char_ptr), &excludes);
8848
8849   if (die->tag == DW_TAG_imported_module && cu->language == language_fortran)
8850     for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
8851          child_die = sibling_die (child_die))
8852       {
8853         /* DWARF-4: A Fortran use statement with a “rename list” may be
8854            represented by an imported module entry with an import attribute
8855            referring to the module and owned entries corresponding to those
8856            entities that are renamed as part of being imported.  */
8857
8858         if (child_die->tag != DW_TAG_imported_declaration)
8859           {
8860             complaint (&symfile_complaints,
8861                        _("child DW_TAG_imported_declaration expected "
8862                          "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
8863                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8864             continue;
8865           }
8866
8867         import_attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_import, cu);
8868         if (import_attr == NULL)
8869           {
8870             complaint (&symfile_complaints, _("Tag '%s' has no DW_AT_import"),
8871                        dwarf_tag_name (child_die->tag));
8872             continue;
8873           }
8874
8875         imported_cu = cu;
8876         imported_die = follow_die_ref_or_sig (child_die, import_attr,
8877                                               &imported_cu);
8878         imported_name = dwarf2_name (imported_die, imported_cu);
8879         if (imported_name == NULL)
8880           {
8881             complaint (&symfile_complaints,
8882                        _("child DW_TAG_imported_declaration has unknown "
8883                          "imported name - DIE at 0x%x [in module %s]"),
8884                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
8885             continue;
8886           }
8887
8888         VEC_safe_push (const_char_ptr, excludes, imported_name);
8889
8890         process_die (child_die, cu);
8891       }
8892
8893   cp_add_using_directive (import_prefix,
8894                           canonical_name,
8895                           import_alias,
8896                           imported_declaration,
8897                           excludes,
8898                           0,
8899                           &objfile->objfile_obstack);
8900
8901   do_cleanups (cleanups);
8902 }
8903
8904 /* Cleanup function for handle_DW_AT_stmt_list.  */
8905
8906 static void
8907 free_cu_line_header (void *arg)
8908 {
8909   struct dwarf2_cu *cu = arg;
8910
8911   free_line_header (cu->line_header);
8912   cu->line_header = NULL;
8913 }
8914
8915 /* Check for possibly missing DW_AT_comp_dir with relative .debug_line
8916    directory paths.  GCC SVN r127613 (new option -fdebug-prefix-map) fixed
8917    this, it was first present in GCC release 4.3.0.  */
8918
8919 static int
8920 producer_is_gcc_lt_4_3 (struct dwarf2_cu *cu)
8921 {
8922   if (!cu->checked_producer)
8923     check_producer (cu);
8924
8925   return cu->producer_is_gcc_lt_4_3;
8926 }
8927
8928 static void
8929 find_file_and_directory (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8930                          const char **name, const char **comp_dir)
8931 {
8932   struct attribute *attr;
8933
8934   *name = NULL;
8935   *comp_dir = NULL;
8936
8937   /* Find the filename.  Do not use dwarf2_name here, since the filename
8938      is not a source language identifier.  */
8939   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
8940   if (attr)
8941     {
8942       *name = DW_STRING (attr);
8943     }
8944
8945   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_comp_dir, cu);
8946   if (attr)
8947     *comp_dir = DW_STRING (attr);
8948   else if (producer_is_gcc_lt_4_3 (cu) && *name != NULL
8949            && IS_ABSOLUTE_PATH (*name))
8950     {
8951       char *d = ldirname (*name);
8952
8953       *comp_dir = d;
8954       if (d != NULL)
8955         make_cleanup (xfree, d);
8956     }
8957   if (*comp_dir != NULL)
8958     {
8959       /* Irix 6.2 native cc prepends <machine>.: to the compilation
8960          directory, get rid of it.  */
8961       char *cp = strchr (*comp_dir, ':');
8962
8963       if (cp && cp != *comp_dir && cp[-1] == '.' && cp[1] == '/')
8964         *comp_dir = cp + 1;
8965     }
8966
8967   if (*name == NULL)
8968     *name = "<unknown>";
8969 }
8970
8971 /* Handle DW_AT_stmt_list for a compilation unit.
8972    DIE is the DW_TAG_compile_unit die for CU.
8973    COMP_DIR is the compilation directory.  LOWPC is passed to
8974    dwarf_decode_lines.  See dwarf_decode_lines comments about it.  */
8975
8976 static void
8977 handle_DW_AT_stmt_list (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
8978                         const char *comp_dir, CORE_ADDR lowpc) /* ARI: editCase function */
8979 {
8980   struct attribute *attr;
8981
8982   gdb_assert (! cu->per_cu->is_debug_types);
8983
8984   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
8985   if (attr)
8986     {
8987       unsigned int line_offset = DW_UNSND (attr);
8988       struct line_header *line_header
8989         = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
8990
8991       if (line_header)
8992         {
8993           cu->line_header = line_header;
8994           make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
8995           dwarf_decode_lines (line_header, comp_dir, cu, NULL, lowpc);
8996         }
8997     }
8998 }
8999
9000 /* Process DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_partial_unit.  */
9001
9002 static void
9003 read_file_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9004 {
9005   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9006   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9007   CORE_ADDR lowpc = ((CORE_ADDR) -1);
9008   CORE_ADDR highpc = ((CORE_ADDR) 0);
9009   struct attribute *attr;
9010   const char *name = NULL;
9011   const char *comp_dir = NULL;
9012   struct die_info *child_die;
9013   bfd *abfd = objfile->obfd;
9014   CORE_ADDR baseaddr;
9015
9016   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
9017
9018   get_scope_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu);
9019
9020   /* If we didn't find a lowpc, set it to highpc to avoid complaints
9021      from finish_block.  */
9022   if (lowpc == ((CORE_ADDR) -1))
9023     lowpc = highpc;
9024   lowpc += baseaddr;
9025   highpc += baseaddr;
9026
9027   find_file_and_directory (die, cu, &name, &comp_dir);
9028
9029   prepare_one_comp_unit (cu, die, cu->language);
9030
9031   /* The XLCL doesn't generate DW_LANG_OpenCL because this attribute is not
9032      standardised yet.  As a workaround for the language detection we fall
9033      back to the DW_AT_producer string.  */
9034   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL") != NULL)
9035     cu->language = language_opencl;
9036
9037   /* Similar hack for Go.  */
9038   if (cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU Go ") != NULL)
9039     set_cu_language (DW_LANG_Go, cu);
9040
9041   dwarf2_start_symtab (cu, name, comp_dir, lowpc);
9042
9043   /* Decode line number information if present.  We do this before
9044      processing child DIEs, so that the line header table is available
9045      for DW_AT_decl_file.  */
9046   handle_DW_AT_stmt_list (die, cu, comp_dir, lowpc);
9047
9048   /* Process all dies in compilation unit.  */
9049   if (die->child != NULL)
9050     {
9051       child_die = die->child;
9052       while (child_die && child_die->tag)
9053         {
9054           process_die (child_die, cu);
9055           child_die = sibling_die (child_die);
9056         }
9057     }
9058
9059   /* Decode macro information, if present.  Dwarf 2 macro information
9060      refers to information in the line number info statement program
9061      header, so we can only read it if we've read the header
9062      successfully.  */
9063   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_macros, cu);
9064   if (attr && cu->line_header)
9065     {
9066       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu))
9067         complaint (&symfile_complaints,
9068                    _("CU refers to both DW_AT_GNU_macros and DW_AT_macro_info"));
9069
9070       dwarf_decode_macros (cu, DW_UNSND (attr), comp_dir, 1);
9071     }
9072   else
9073     {
9074       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_macro_info, cu);
9075       if (attr && cu->line_header)
9076         {
9077           unsigned int macro_offset = DW_UNSND (attr);
9078
9079           dwarf_decode_macros (cu, macro_offset, comp_dir, 0);
9080         }
9081     }
9082
9083   do_cleanups (back_to);
9084 }
9085
9086 /* TU version of handle_DW_AT_stmt_list for read_type_unit_scope.
9087    Create the set of symtabs used by this TU, or if this TU is sharing
9088    symtabs with another TU and the symtabs have already been created
9089    then restore those symtabs in the line header.
9090    We don't need the pc/line-number mapping for type units.  */
9091
9092 static void
9093 setup_type_unit_groups (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9094 {
9095   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9096   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = cu->per_cu;
9097   struct type_unit_group *tu_group;
9098   int first_time;
9099   struct line_header *lh;
9100   struct attribute *attr;
9101   unsigned int i, line_offset;
9102   struct signatured_type *sig_type;
9103
9104   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
9105   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
9106
9107   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_stmt_list, cu);
9108
9109   /* If we're using .gdb_index (includes -readnow) then
9110      per_cu->type_unit_group may not have been set up yet.  */
9111   if (sig_type->type_unit_group == NULL)
9112     sig_type->type_unit_group = get_type_unit_group (cu, attr);
9113   tu_group = sig_type->type_unit_group;
9114
9115   /* If we've already processed this stmt_list there's no real need to
9116      do it again, we could fake it and just recreate the part we need
9117      (file name,index -> symtab mapping).  If data shows this optimization
9118      is useful we can do it then.  */
9119   first_time = tu_group->primary_symtab == NULL;
9120
9121   /* We have to handle the case of both a missing DW_AT_stmt_list or bad
9122      debug info.  */
9123   lh = NULL;
9124   if (attr != NULL)
9125     {
9126       line_offset = DW_UNSND (attr);
9127       lh = dwarf_decode_line_header (line_offset, cu);
9128     }
9129   if (lh == NULL)
9130     {
9131       if (first_time)
9132         dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9133       else
9134         {
9135           gdb_assert (tu_group->symtabs == NULL);
9136           restart_symtab (0);
9137         }
9138       /* Note: The primary symtab will get allocated at the end.  */
9139       return;
9140     }
9141
9142   cu->line_header = lh;
9143   make_cleanup (free_cu_line_header, cu);
9144
9145   if (first_time)
9146     {
9147       dwarf2_start_symtab (cu, "", NULL, 0);
9148
9149       tu_group->num_symtabs = lh->num_file_names;
9150       tu_group->symtabs = XNEWVEC (struct symtab *, lh->num_file_names);
9151
9152       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9153         {
9154           const char *dir = NULL;
9155           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9156
9157           if (fe->dir_index)
9158             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
9159           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
9160
9161           /* Note: We don't have to watch for the main subfile here, type units
9162              don't have DW_AT_name.  */
9163
9164           if (current_subfile->symtab == NULL)
9165             {
9166               /* NOTE: start_subfile will recognize when it's been passed
9167                  a file it has already seen.  So we can't assume there's a
9168                  simple mapping from lh->file_names to subfiles,
9169                  lh->file_names may contain dups.  */
9170               current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
9171                                                          objfile);
9172             }
9173
9174           fe->symtab = current_subfile->symtab;
9175           tu_group->symtabs[i] = fe->symtab;
9176         }
9177     }
9178   else
9179     {
9180       restart_symtab (0);
9181
9182       for (i = 0; i < lh->num_file_names; ++i)
9183         {
9184           struct file_entry *fe = &lh->file_names[i];
9185
9186           fe->symtab = tu_group->symtabs[i];
9187         }
9188     }
9189
9190   /* The main symtab is allocated last.  Type units don't have DW_AT_name
9191      so they don't have a "real" (so to speak) symtab anyway.
9192      There is later code that will assign the main symtab to all symbols
9193      that don't have one.  We need to handle the case of a symbol with a
9194      missing symtab (DW_AT_decl_file) anyway.  */
9195 }
9196
9197 /* Process DW_TAG_type_unit.
9198    For TUs we want to skip the first top level sibling if it's not the
9199    actual type being defined by this TU.  In this case the first top
9200    level sibling is there to provide context only.  */
9201
9202 static void
9203 read_type_unit_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
9204 {
9205   struct die_info *child_die;
9206
9207   prepare_one_comp_unit (cu, die, language_minimal);
9208
9209   /* Initialize (or reinitialize) the machinery for building symtabs.
9210      We do this before processing child DIEs, so that the line header table
9211      is available for DW_AT_decl_file.  */
9212   setup_type_unit_groups (die, cu);
9213
9214   if (die->child != NULL)
9215     {
9216       child_die = die->child;
9217       while (child_die && child_die->tag)
9218         {
9219           process_die (child_die, cu);
9220           child_die = sibling_die (child_die);
9221         }
9222     }
9223 }
9224 \f
9225 /* DWO/DWP files.
9226
9227    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFission
9228    http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP
9229
9230    To simplify handling of both DWO files ("object" files with the DWARF info)
9231    and DWP files (a file with the DWOs packaged up into one file), we treat
9232    DWP files as having a collection of virtual DWO files.  */
9233
9234 static hashval_t
9235 hash_dwo_file (const void *item)
9236 {
9237   const struct dwo_file *dwo_file = item;
9238   hashval_t hash;
9239
9240   hash = htab_hash_string (dwo_file->dwo_name);
9241   if (dwo_file->comp_dir != NULL)
9242     hash += htab_hash_string (dwo_file->comp_dir);
9243   return hash;
9244 }
9245
9246 static int
9247 eq_dwo_file (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9248 {
9249   const struct dwo_file *lhs = item_lhs;
9250   const struct dwo_file *rhs = item_rhs;
9251
9252   if (strcmp (lhs->dwo_name, rhs->dwo_name) != 0)
9253     return 0;
9254   if (lhs->comp_dir == NULL || rhs->comp_dir == NULL)
9255     return lhs->comp_dir == rhs->comp_dir;
9256   return strcmp (lhs->comp_dir, rhs->comp_dir) == 0;
9257 }
9258
9259 /* Allocate a hash table for DWO files.  */
9260
9261 static htab_t
9262 allocate_dwo_file_hash_table (void)
9263 {
9264   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9265
9266   return htab_create_alloc_ex (41,
9267                                hash_dwo_file,
9268                                eq_dwo_file,
9269                                NULL,
9270                                &objfile->objfile_obstack,
9271                                hashtab_obstack_allocate,
9272                                dummy_obstack_deallocate);
9273 }
9274
9275 /* Lookup DWO file DWO_NAME.  */
9276
9277 static void **
9278 lookup_dwo_file_slot (const char *dwo_name, const char *comp_dir)
9279 {
9280   struct dwo_file find_entry;
9281   void **slot;
9282
9283   if (dwarf2_per_objfile->dwo_files == NULL)
9284     dwarf2_per_objfile->dwo_files = allocate_dwo_file_hash_table ();
9285
9286   memset (&find_entry, 0, sizeof (find_entry));
9287   find_entry.dwo_name = dwo_name;
9288   find_entry.comp_dir = comp_dir;
9289   slot = htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->dwo_files, &find_entry, INSERT);
9290
9291   return slot;
9292 }
9293
9294 static hashval_t
9295 hash_dwo_unit (const void *item)
9296 {
9297   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
9298
9299   /* This drops the top 32 bits of the id, but is ok for a hash.  */
9300   return dwo_unit->signature;
9301 }
9302
9303 static int
9304 eq_dwo_unit (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
9305 {
9306   const struct dwo_unit *lhs = item_lhs;
9307   const struct dwo_unit *rhs = item_rhs;
9308
9309   /* The signature is assumed to be unique within the DWO file.
9310      So while object file CU dwo_id's always have the value zero,
9311      that's OK, assuming each object file DWO file has only one CU,
9312      and that's the rule for now.  */
9313   return lhs->signature == rhs->signature;
9314 }
9315
9316 /* Allocate a hash table for DWO CUs,TUs.
9317    There is one of these tables for each of CUs,TUs for each DWO file.  */
9318
9319 static htab_t
9320 allocate_dwo_unit_table (struct objfile *objfile)
9321 {
9322   /* Start out with a pretty small number.
9323      Generally DWO files contain only one CU and maybe some TUs.  */
9324   return htab_create_alloc_ex (3,
9325                                hash_dwo_unit,
9326                                eq_dwo_unit,
9327                                NULL,
9328                                &objfile->objfile_obstack,
9329                                hashtab_obstack_allocate,
9330                                dummy_obstack_deallocate);
9331 }
9332
9333 /* Structure used to pass data to create_dwo_debug_info_hash_table_reader.  */
9334
9335 struct create_dwo_cu_data
9336 {
9337   struct dwo_file *dwo_file;
9338   struct dwo_unit dwo_unit;
9339 };
9340
9341 /* die_reader_func for create_dwo_cu.  */
9342
9343 static void
9344 create_dwo_cu_reader (const struct die_reader_specs *reader,
9345                       const gdb_byte *info_ptr,
9346                       struct die_info *comp_unit_die,
9347                       int has_children,
9348                       void *datap)
9349 {
9350   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
9351   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9352   sect_offset offset = cu->per_cu->offset;
9353   struct dwarf2_section_info *section = cu->per_cu->section;
9354   struct create_dwo_cu_data *data = datap;
9355   struct dwo_file *dwo_file = data->dwo_file;
9356   struct dwo_unit *dwo_unit = &data->dwo_unit;
9357   struct attribute *attr;
9358
9359   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_GNU_dwo_id, cu);
9360   if (attr == NULL)
9361     {
9362       complaint (&symfile_complaints,
9363                  _("Dwarf Error: debug entry at offset 0x%x is missing"
9364                    " its dwo_id [in module %s]"),
9365                  offset.sect_off, dwo_file->dwo_name);
9366       return;
9367     }
9368
9369   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9370   dwo_unit->signature = DW_UNSND (attr);
9371   dwo_unit->section = section;
9372   dwo_unit->offset = offset;
9373   dwo_unit->length = cu->per_cu->length;
9374
9375   if (dwarf2_read_debug)
9376     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "  offset 0x%x, dwo_id %s\n",
9377                         offset.sect_off, hex_string (dwo_unit->signature));
9378 }
9379
9380 /* Create the dwo_unit for the lone CU in DWO_FILE.
9381    Note: This function processes DWO files only, not DWP files.  */
9382
9383 static struct dwo_unit *
9384 create_dwo_cu (struct dwo_file *dwo_file)
9385 {
9386   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9387   struct dwarf2_section_info *section = &dwo_file->sections.info;
9388   bfd *abfd;
9389   htab_t cu_htab;
9390   const gdb_byte *info_ptr, *end_ptr;
9391   struct create_dwo_cu_data create_dwo_cu_data;
9392   struct dwo_unit *dwo_unit;
9393
9394   dwarf2_read_section (objfile, section);
9395   info_ptr = section->buffer;
9396
9397   if (info_ptr == NULL)
9398     return NULL;
9399
9400   /* We can't set abfd until now because the section may be empty or
9401      not present, in which case section->asection will be NULL.  */
9402   abfd = get_section_bfd_owner (section);
9403
9404   if (dwarf2_read_debug)
9405     {
9406       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s for %s:\n",
9407                           get_section_name (section),
9408                           get_section_file_name (section));
9409     }
9410
9411   create_dwo_cu_data.dwo_file = dwo_file;
9412   dwo_unit = NULL;
9413
9414   end_ptr = info_ptr + section->size;
9415   while (info_ptr < end_ptr)
9416     {
9417       struct dwarf2_per_cu_data per_cu;
9418
9419       memset (&create_dwo_cu_data.dwo_unit, 0,
9420               sizeof (create_dwo_cu_data.dwo_unit));
9421       memset (&per_cu, 0, sizeof (per_cu));
9422       per_cu.objfile = objfile;
9423       per_cu.is_debug_types = 0;
9424       per_cu.offset.sect_off = info_ptr - section->buffer;
9425       per_cu.section = section;
9426
9427       init_cutu_and_read_dies_no_follow (&per_cu, dwo_file,
9428                                          create_dwo_cu_reader,
9429                                          &create_dwo_cu_data);
9430
9431       if (create_dwo_cu_data.dwo_unit.dwo_file != NULL)
9432         {
9433           /* If we've already found one, complain.  We only support one
9434              because having more than one requires hacking the dwo_name of
9435              each to match, which is highly unlikely to happen.  */
9436           if (dwo_unit != NULL)
9437             {
9438               complaint (&symfile_complaints,
9439                          _("Multiple CUs in DWO file %s [in module %s]"),
9440                          dwo_file->dwo_name, objfile_name (objfile));
9441               break;
9442             }
9443
9444           dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9445           *dwo_unit = create_dwo_cu_data.dwo_unit;
9446         }
9447
9448       info_ptr += per_cu.length;
9449     }
9450
9451   return dwo_unit;
9452 }
9453
9454 /* DWP file .debug_{cu,tu}_index section format:
9455    [ref: http://gcc.gnu.org/wiki/DebugFissionDWP]
9456
9457    DWP Version 1:
9458
9459    Both index sections have the same format, and serve to map a 64-bit
9460    signature to a set of section numbers.  Each section begins with a header,
9461    followed by a hash table of 64-bit signatures, a parallel table of 32-bit
9462    indexes, and a pool of 32-bit section numbers.  The index sections will be
9463    aligned at 8-byte boundaries in the file.
9464
9465    The index section header consists of:
9466
9467     V, 32 bit version number
9468     -, 32 bits unused
9469     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9470     M, 32 bit number of slots in the hash table
9471
9472    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9473
9474    The hash table begins at offset 16 in the section, and consists of an array
9475    of M 64-bit slots.  Each slot contains a 64-bit signature (using the byte
9476    order of the application binary).  Unused slots in the hash table are 0.
9477    (We rely on the extreme unlikeliness of a signature being exactly 0.)
9478
9479    The parallel table begins immediately after the hash table
9480    (at offset 16 + 8 * M from the beginning of the section), and consists of an
9481    array of 32-bit indexes (using the byte order of the application binary),
9482    corresponding 1-1 with slots in the hash table.  Each entry in the parallel
9483    table contains a 32-bit index into the pool of section numbers.  For unused
9484    hash table slots, the corresponding entry in the parallel table will be 0.
9485
9486    The pool of section numbers begins immediately following the hash table
9487    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The pool of
9488    section numbers consists of an array of 32-bit words (using the byte order
9489    of the application binary).  Each item in the array is indexed starting
9490    from 0.  The hash table entry provides the index of the first section
9491    number in the set.  Additional section numbers in the set follow, and the
9492    set is terminated by a 0 entry (section number 0 is not used in ELF).
9493
9494    In each set of section numbers, the .debug_info.dwo or .debug_types.dwo
9495    section must be the first entry in the set, and the .debug_abbrev.dwo must
9496    be the second entry. Other members of the set may follow in any order.
9497
9498    ---
9499
9500    DWP Version 2:
9501
9502    DWP Version 2 combines all the .debug_info, etc. sections into one,
9503    and the entries in the index tables are now offsets into these sections.
9504    CU offsets begin at 0.  TU offsets begin at the size of the .debug_info
9505    section.
9506
9507    Index Section Contents:
9508     Header
9509     Hash Table of Signatures   dwp_hash_table.hash_table
9510     Parallel Table of Indices  dwp_hash_table.unit_table
9511     Table of Section Offsets   dwp_hash_table.v2.{section_ids,offsets}
9512     Table of Section Sizes     dwp_hash_table.v2.sizes
9513
9514    The index section header consists of:
9515
9516     V, 32 bit version number
9517     L, 32 bit number of columns in the table of section offsets
9518     N, 32 bit number of compilation units or type units in the index
9519     M, 32 bit number of slots in the hash table
9520
9521    Numbers are recorded using the byte order of the application binary.
9522
9523    The hash table has the same format as version 1.
9524    The parallel table of indices has the same format as version 1,
9525    except that the entries are origin-1 indices into the table of sections
9526    offsets and the table of section sizes.
9527
9528    The table of offsets begins immediately following the parallel table
9529    (at offset 16 + 12 * M from the beginning of the section).  The table is
9530    a two-dimensional array of 32-bit words (using the byte order of the
9531    application binary), with L columns and N+1 rows, in row-major order.
9532    Each row in the array is indexed starting from 0.  The first row provides
9533    a key to the remaining rows: each column in this row provides an identifier
9534    for a debug section, and the offsets in the same column of subsequent rows
9535    refer to that section.  The section identifiers are:
9536
9537     DW_SECT_INFO         1  .debug_info.dwo
9538     DW_SECT_TYPES        2  .debug_types.dwo
9539     DW_SECT_ABBREV       3  .debug_abbrev.dwo
9540     DW_SECT_LINE         4  .debug_line.dwo
9541     DW_SECT_LOC          5  .debug_loc.dwo
9542     DW_SECT_STR_OFFSETS  6  .debug_str_offsets.dwo
9543     DW_SECT_MACINFO      7  .debug_macinfo.dwo
9544     DW_SECT_MACRO        8  .debug_macro.dwo
9545
9546    The offsets provided by the CU and TU index sections are the base offsets
9547    for the contributions made by each CU or TU to the corresponding section
9548    in the package file.  Each CU and TU header contains an abbrev_offset
9549    field, used to find the abbreviations table for that CU or TU within the
9550    contribution to the .debug_abbrev.dwo section for that CU or TU, and should
9551    be interpreted as relative to the base offset given in the index section.
9552    Likewise, offsets into .debug_line.dwo from DW_AT_stmt_list attributes
9553    should be interpreted as relative to the base offset for .debug_line.dwo,
9554    and offsets into other debug sections obtained from DWARF attributes should
9555    also be interpreted as relative to the corresponding base offset.
9556
9557    The table of sizes begins immediately following the table of offsets.
9558    Like the table of offsets, it is a two-dimensional array of 32-bit words,
9559    with L columns and N rows, in row-major order.  Each row in the array is
9560    indexed starting from 1 (row 0 is shared by the two tables).
9561
9562    ---
9563
9564    Hash table lookup is handled the same in version 1 and 2:
9565
9566    We assume that N and M will not exceed 2^32 - 1.
9567    The size of the hash table, M, must be 2^k such that 2^k > 3*N/2.
9568
9569    Given a 64-bit compilation unit signature or a type signature S, an entry
9570    in the hash table is located as follows:
9571
9572    1) Calculate a primary hash H = S & MASK(k), where MASK(k) is a mask with
9573       the low-order k bits all set to 1.
9574
9575    2) Calculate a secondary hash H' = (((S >> 32) & MASK(k)) | 1).
9576
9577    3) If the hash table entry at index H matches the signature, use that
9578       entry.  If the hash table entry at index H is unused (all zeroes),
9579       terminate the search: the signature is not present in the table.
9580
9581    4) Let H = (H + H') modulo M. Repeat at Step 3.
9582
9583    Because M > N and H' and M are relatively prime, the search is guaranteed
9584    to stop at an unused slot or find the match.  */
9585
9586 /* Create a hash table to map DWO IDs to their CU/TU entry in
9587    .debug_{info,types}.dwo in DWP_FILE.
9588    Returns NULL if there isn't one.
9589    Note: This function processes DWP files only, not DWO files.  */
9590
9591 static struct dwp_hash_table *
9592 create_dwp_hash_table (struct dwp_file *dwp_file, int is_debug_types)
9593 {
9594   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9595   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9596   const gdb_byte *index_ptr, *index_end;
9597   struct dwarf2_section_info *index;
9598   uint32_t version, nr_columns, nr_units, nr_slots;
9599   struct dwp_hash_table *htab;
9600
9601   if (is_debug_types)
9602     index = &dwp_file->sections.tu_index;
9603   else
9604     index = &dwp_file->sections.cu_index;
9605
9606   if (dwarf2_section_empty_p (index))
9607     return NULL;
9608   dwarf2_read_section (objfile, index);
9609
9610   index_ptr = index->buffer;
9611   index_end = index_ptr + index->size;
9612
9613   version = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9614   index_ptr += 4;
9615   if (version == 2)
9616     nr_columns = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9617   else
9618     nr_columns = 0;
9619   index_ptr += 4;
9620   nr_units = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9621   index_ptr += 4;
9622   nr_slots = read_4_bytes (dbfd, index_ptr);
9623   index_ptr += 4;
9624
9625   if (version != 1 && version != 2)
9626     {
9627       error (_("Dwarf Error: unsupported DWP file version (%s)"
9628                " [in module %s]"),
9629              pulongest (version), dwp_file->name);
9630     }
9631   if (nr_slots != (nr_slots & -nr_slots))
9632     {
9633       error (_("Dwarf Error: number of slots in DWP hash table (%s)"
9634                " is not power of 2 [in module %s]"),
9635              pulongest (nr_slots), dwp_file->name);
9636     }
9637
9638   htab = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_hash_table);
9639   htab->version = version;
9640   htab->nr_columns = nr_columns;
9641   htab->nr_units = nr_units;
9642   htab->nr_slots = nr_slots;
9643   htab->hash_table = index_ptr;
9644   htab->unit_table = htab->hash_table + sizeof (uint64_t) * nr_slots;
9645
9646   /* Exit early if the table is empty.  */
9647   if (nr_slots == 0 || nr_units == 0
9648       || (version == 2 && nr_columns == 0))
9649     {
9650       /* All must be zero.  */
9651       if (nr_slots != 0 || nr_units != 0
9652           || (version == 2 && nr_columns != 0))
9653         {
9654           complaint (&symfile_complaints,
9655                      _("Empty DWP but nr_slots,nr_units,nr_columns not"
9656                        " all zero [in modules %s]"),
9657                      dwp_file->name);
9658         }
9659       return htab;
9660     }
9661
9662   if (version == 1)
9663     {
9664       htab->section_pool.v1.indices =
9665         htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9666       /* It's harder to decide whether the section is too small in v1.
9667          V1 is deprecated anyway so we punt.  */
9668     }
9669   else
9670     {
9671       const gdb_byte *ids_ptr = htab->unit_table + sizeof (uint32_t) * nr_slots;
9672       int *ids = htab->section_pool.v2.section_ids;
9673       /* Reverse map for error checking.  */
9674       int ids_seen[DW_SECT_MAX + 1];
9675       int i;
9676
9677       if (nr_columns < 2)
9678         {
9679           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too few columns"
9680                    " in section table [in module %s]"),
9681                  dwp_file->name);
9682         }
9683       if (nr_columns > MAX_NR_V2_DWO_SECTIONS)
9684         {
9685           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many columns"
9686                    " in section table [in module %s]"),
9687                  dwp_file->name);
9688         }
9689       memset (ids, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9690       memset (ids_seen, 255, (DW_SECT_MAX + 1) * sizeof (int32_t));
9691       for (i = 0; i < nr_columns; ++i)
9692         {
9693           int id = read_4_bytes (dbfd, ids_ptr + i * sizeof (uint32_t));
9694
9695           if (id < DW_SECT_MIN || id > DW_SECT_MAX)
9696             {
9697               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, bad section id %d"
9698                        " in section table [in module %s]"),
9699                      id, dwp_file->name);
9700             }
9701           if (ids_seen[id] != -1)
9702             {
9703               error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, duplicate section"
9704                        " id %d in section table [in module %s]"),
9705                      id, dwp_file->name);
9706             }
9707           ids_seen[id] = i;
9708           ids[i] = id;
9709         }
9710       /* Must have exactly one info or types section.  */
9711       if (((ids_seen[DW_SECT_INFO] != -1)
9712            + (ids_seen[DW_SECT_TYPES] != -1))
9713           != 1)
9714         {
9715           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing/duplicate"
9716                    " DWO info/types section [in module %s]"),
9717                  dwp_file->name);
9718         }
9719       /* Must have an abbrev section.  */
9720       if (ids_seen[DW_SECT_ABBREV] == -1)
9721         {
9722           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO abbrev"
9723                    " section [in module %s]"),
9724                  dwp_file->name);
9725         }
9726       htab->section_pool.v2.offsets = ids_ptr + sizeof (uint32_t) * nr_columns;
9727       htab->section_pool.v2.sizes =
9728         htab->section_pool.v2.offsets + (sizeof (uint32_t)
9729                                          * nr_units * nr_columns);
9730       if ((htab->section_pool.v2.sizes + (sizeof (uint32_t)
9731                                           * nr_units * nr_columns))
9732           > index_end)
9733         {
9734           error (_("Dwarf Error: DWP index section is corrupt (too small)"
9735                    " [in module %s]"),
9736                  dwp_file->name);
9737         }
9738     }
9739
9740   return htab;
9741 }
9742
9743 /* Update SECTIONS with the data from SECTP.
9744
9745    This function is like the other "locate" section routines that are
9746    passed to bfd_map_over_sections, but in this context the sections to
9747    read comes from the DWP V1 hash table, not the full ELF section table.
9748
9749    The result is non-zero for success, or zero if an error was found.  */
9750
9751 static int
9752 locate_v1_virtual_dwo_sections (asection *sectp,
9753                                 struct virtual_v1_dwo_sections *sections)
9754 {
9755   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
9756
9757   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
9758     {
9759       /* There can be only one.  */
9760       if (sections->abbrev.s.asection != NULL)
9761         return 0;
9762       sections->abbrev.s.asection = sectp;
9763       sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
9764     }
9765   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo)
9766            || section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
9767     {
9768       /* There can be only one.  */
9769       if (sections->info_or_types.s.asection != NULL)
9770         return 0;
9771       sections->info_or_types.s.asection = sectp;
9772       sections->info_or_types.size = bfd_get_section_size (sectp);
9773     }
9774   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
9775     {
9776       /* There can be only one.  */
9777       if (sections->line.s.asection != NULL)
9778         return 0;
9779       sections->line.s.asection = sectp;
9780       sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
9781     }
9782   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
9783     {
9784       /* There can be only one.  */
9785       if (sections->loc.s.asection != NULL)
9786         return 0;
9787       sections->loc.s.asection = sectp;
9788       sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
9789     }
9790   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
9791     {
9792       /* There can be only one.  */
9793       if (sections->macinfo.s.asection != NULL)
9794         return 0;
9795       sections->macinfo.s.asection = sectp;
9796       sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
9797     }
9798   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
9799     {
9800       /* There can be only one.  */
9801       if (sections->macro.s.asection != NULL)
9802         return 0;
9803       sections->macro.s.asection = sectp;
9804       sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
9805     }
9806   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
9807     {
9808       /* There can be only one.  */
9809       if (sections->str_offsets.s.asection != NULL)
9810         return 0;
9811       sections->str_offsets.s.asection = sectp;
9812       sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
9813     }
9814   else
9815     {
9816       /* No other kind of section is valid.  */
9817       return 0;
9818     }
9819
9820   return 1;
9821 }
9822
9823 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
9824    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
9825    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
9826    This is for DWP version 1 files.  */
9827
9828 static struct dwo_unit *
9829 create_dwo_unit_in_dwp_v1 (struct dwp_file *dwp_file,
9830                            uint32_t unit_index,
9831                            const char *comp_dir,
9832                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
9833 {
9834   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
9835   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
9836     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
9837   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
9838   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
9839   struct dwo_file *dwo_file;
9840   struct dwo_unit *dwo_unit;
9841   struct virtual_v1_dwo_sections sections;
9842   void **dwo_file_slot;
9843   char *virtual_dwo_name;
9844   struct dwarf2_section_info *cutu;
9845   struct cleanup *cleanups;
9846   int i;
9847
9848   gdb_assert (dwp_file->version == 1);
9849
9850   if (dwarf2_read_debug)
9851     {
9852       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V1 file: %s\n",
9853                           kind,
9854                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
9855                           dwp_file->name);
9856     }
9857
9858   /* Fetch the sections of this DWO unit.
9859      Put a limit on the number of sections we look for so that bad data
9860      doesn't cause us to loop forever.  */
9861
9862 #define MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS \
9863   (1 /* .debug_info or .debug_types */ \
9864    + 1 /* .debug_abbrev */ \
9865    + 1 /* .debug_line */ \
9866    + 1 /* .debug_loc */ \
9867    + 1 /* .debug_str_offsets */ \
9868    + 1 /* .debug_macro or .debug_macinfo */ \
9869    + 1 /* trailing zero */)
9870
9871   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
9872   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9873
9874   for (i = 0; i < MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS; ++i)
9875     {
9876       asection *sectp;
9877       uint32_t section_nr =
9878         read_4_bytes (dbfd,
9879                       dwp_htab->section_pool.v1.indices
9880                       + (unit_index + i) * sizeof (uint32_t));
9881
9882       if (section_nr == 0)
9883         break;
9884       if (section_nr >= dwp_file->num_sections)
9885         {
9886           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, section number too large"
9887                    " [in module %s]"),
9888                  dwp_file->name);
9889         }
9890
9891       sectp = dwp_file->elf_sections[section_nr];
9892       if (! locate_v1_virtual_dwo_sections (sectp, &sections))
9893         {
9894           error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, invalid section found"
9895                    " [in module %s]"),
9896                  dwp_file->name);
9897         }
9898     }
9899
9900   if (i < 2
9901       || dwarf2_section_empty_p (&sections.info_or_types)
9902       || dwarf2_section_empty_p (&sections.abbrev))
9903     {
9904       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, missing DWO sections"
9905                " [in module %s]"),
9906              dwp_file->name);
9907     }
9908   if (i == MAX_NR_V1_DWO_SECTIONS)
9909     {
9910       error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, too many DWO sections"
9911                " [in module %s]"),
9912              dwp_file->name);
9913     }
9914
9915   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
9916      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
9917
9918      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
9919      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
9920      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
9921      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
9922      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
9923
9924   virtual_dwo_name =
9925     xstrprintf ("virtual-dwo/%d-%d-%d-%d",
9926                 get_section_id (&sections.abbrev),
9927                 get_section_id (&sections.line),
9928                 get_section_id (&sections.loc),
9929                 get_section_id (&sections.str_offsets));
9930   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
9931   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
9932   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
9933   /* Create one if necessary.  */
9934   if (*dwo_file_slot == NULL)
9935     {
9936       if (dwarf2_read_debug)
9937         {
9938           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
9939                               virtual_dwo_name);
9940         }
9941       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
9942       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
9943                                           virtual_dwo_name,
9944                                           strlen (virtual_dwo_name));
9945       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
9946       dwo_file->sections.abbrev = sections.abbrev;
9947       dwo_file->sections.line = sections.line;
9948       dwo_file->sections.loc = sections.loc;
9949       dwo_file->sections.macinfo = sections.macinfo;
9950       dwo_file->sections.macro = sections.macro;
9951       dwo_file->sections.str_offsets = sections.str_offsets;
9952       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
9953       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
9954       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
9955          there's no need to record it in dwo_file.
9956          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
9957          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
9958          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
9959          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
9960          contents.  */
9961       *dwo_file_slot = dwo_file;
9962     }
9963   else
9964     {
9965       if (dwarf2_read_debug)
9966         {
9967           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
9968                               virtual_dwo_name);
9969         }
9970       dwo_file = *dwo_file_slot;
9971     }
9972   do_cleanups (cleanups);
9973
9974   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
9975   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
9976   dwo_unit->signature = signature;
9977   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
9978                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
9979   *dwo_unit->section = sections.info_or_types;
9980   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
9981
9982   return dwo_unit;
9983 }
9984
9985 /* Subroutine of create_dwo_unit_in_dwp_v2 to simplify it.
9986    Given a pointer to the containing section SECTION, and OFFSET,SIZE of the
9987    piece within that section used by a TU/CU, return a virtual section
9988    of just that piece.  */
9989
9990 static struct dwarf2_section_info
9991 create_dwp_v2_section (struct dwarf2_section_info *section,
9992                        bfd_size_type offset, bfd_size_type size)
9993 {
9994   struct dwarf2_section_info result;
9995   asection *sectp;
9996
9997   gdb_assert (section != NULL);
9998   gdb_assert (!section->is_virtual);
9999
10000   memset (&result, 0, sizeof (result));
10001   result.s.containing_section = section;
10002   result.is_virtual = 1;
10003
10004   if (size == 0)
10005     return result;
10006
10007   sectp = get_section_bfd_section (section);
10008
10009   /* Flag an error if the piece denoted by OFFSET,SIZE is outside the
10010      bounds of the real section.  This is a pretty-rare event, so just
10011      flag an error (easier) instead of a warning and trying to cope.  */
10012   if (sectp == NULL
10013       || offset + size > bfd_get_section_size (sectp))
10014     {
10015       bfd *abfd = sectp->owner;
10016
10017       error (_("Dwarf Error: Bad DWP V2 section info, doesn't fit"
10018                " in section %s [in module %s]"),
10019              sectp ? bfd_section_name (abfd, sectp) : "<unknown>",
10020              objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
10021     }
10022
10023   result.virtual_offset = offset;
10024   result.size = size;
10025   return result;
10026 }
10027
10028 /* Create a dwo_unit object for the DWO unit with signature SIGNATURE.
10029    UNIT_INDEX is the index of the DWO unit in the DWP hash table.
10030    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute of the referencing CU.
10031    This is for DWP version 2 files.  */
10032
10033 static struct dwo_unit *
10034 create_dwo_unit_in_dwp_v2 (struct dwp_file *dwp_file,
10035                            uint32_t unit_index,
10036                            const char *comp_dir,
10037                            ULONGEST signature, int is_debug_types)
10038 {
10039   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10040   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10041     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10042   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10043   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10044   struct dwo_file *dwo_file;
10045   struct dwo_unit *dwo_unit;
10046   struct virtual_v2_dwo_sections sections;
10047   void **dwo_file_slot;
10048   char *virtual_dwo_name;
10049   struct dwarf2_section_info *cutu;
10050   struct cleanup *cleanups;
10051   int i;
10052
10053   gdb_assert (dwp_file->version == 2);
10054
10055   if (dwarf2_read_debug)
10056     {
10057       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Reading %s %s/%s in DWP V2 file: %s\n",
10058                           kind,
10059                           pulongest (unit_index), hex_string (signature),
10060                           dwp_file->name);
10061     }
10062
10063   /* Fetch the section offsets of this DWO unit.  */
10064
10065   memset (&sections, 0, sizeof (sections));
10066   cleanups = make_cleanup (null_cleanup, 0);
10067
10068   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_columns; ++i)
10069     {
10070       uint32_t offset = read_4_bytes (dbfd,
10071                                       dwp_htab->section_pool.v2.offsets
10072                                       + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10073                                           + i)
10074                                          * sizeof (uint32_t)));
10075       uint32_t size = read_4_bytes (dbfd,
10076                                     dwp_htab->section_pool.v2.sizes
10077                                     + (((unit_index - 1) * dwp_htab->nr_columns
10078                                         + i)
10079                                        * sizeof (uint32_t)));
10080
10081       switch (dwp_htab->section_pool.v2.section_ids[i])
10082         {
10083         case DW_SECT_INFO:
10084         case DW_SECT_TYPES:
10085           sections.info_or_types_offset = offset;
10086           sections.info_or_types_size = size;
10087           break;
10088         case DW_SECT_ABBREV:
10089           sections.abbrev_offset = offset;
10090           sections.abbrev_size = size;
10091           break;
10092         case DW_SECT_LINE:
10093           sections.line_offset = offset;
10094           sections.line_size = size;
10095           break;
10096         case DW_SECT_LOC:
10097           sections.loc_offset = offset;
10098           sections.loc_size = size;
10099           break;
10100         case DW_SECT_STR_OFFSETS:
10101           sections.str_offsets_offset = offset;
10102           sections.str_offsets_size = size;
10103           break;
10104         case DW_SECT_MACINFO:
10105           sections.macinfo_offset = offset;
10106           sections.macinfo_size = size;
10107           break;
10108         case DW_SECT_MACRO:
10109           sections.macro_offset = offset;
10110           sections.macro_size = size;
10111           break;
10112         }
10113     }
10114
10115   /* It's easier for the rest of the code if we fake a struct dwo_file and
10116      have dwo_unit "live" in that.  At least for now.
10117
10118      The DWP file can be made up of a random collection of CUs and TUs.
10119      However, for each CU + set of TUs that came from the same original DWO
10120      file, we can combine them back into a virtual DWO file to save space
10121      (fewer struct dwo_file objects to allocate).  Remember that for really
10122      large apps there can be on the order of 8K CUs and 200K TUs, or more.  */
10123
10124   virtual_dwo_name =
10125     xstrprintf ("virtual-dwo/%ld-%ld-%ld-%ld",
10126                 (long) (sections.abbrev_size ? sections.abbrev_offset : 0),
10127                 (long) (sections.line_size ? sections.line_offset : 0),
10128                 (long) (sections.loc_size ? sections.loc_offset : 0),
10129                 (long) (sections.str_offsets_size
10130                         ? sections.str_offsets_offset : 0));
10131   make_cleanup (xfree, virtual_dwo_name);
10132   /* Can we use an existing virtual DWO file?  */
10133   dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (virtual_dwo_name, comp_dir);
10134   /* Create one if necessary.  */
10135   if (*dwo_file_slot == NULL)
10136     {
10137       if (dwarf2_read_debug)
10138         {
10139           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Creating virtual DWO: %s\n",
10140                               virtual_dwo_name);
10141         }
10142       dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10143       dwo_file->dwo_name = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
10144                                           virtual_dwo_name,
10145                                           strlen (virtual_dwo_name));
10146       dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10147       dwo_file->sections.abbrev =
10148         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.abbrev,
10149                                sections.abbrev_offset, sections.abbrev_size);
10150       dwo_file->sections.line =
10151         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.line,
10152                                sections.line_offset, sections.line_size);
10153       dwo_file->sections.loc =
10154         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.loc,
10155                                sections.loc_offset, sections.loc_size);
10156       dwo_file->sections.macinfo =
10157         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macinfo,
10158                                sections.macinfo_offset, sections.macinfo_size);
10159       dwo_file->sections.macro =
10160         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.macro,
10161                                sections.macro_offset, sections.macro_size);
10162       dwo_file->sections.str_offsets =
10163         create_dwp_v2_section (&dwp_file->sections.str_offsets,
10164                                sections.str_offsets_offset,
10165                                sections.str_offsets_size);
10166       /* The "str" section is global to the entire DWP file.  */
10167       dwo_file->sections.str = dwp_file->sections.str;
10168       /* The info or types section is assigned below to dwo_unit,
10169          there's no need to record it in dwo_file.
10170          Also, we can't simply record type sections in dwo_file because
10171          we record a pointer into the vector in dwo_unit.  As we collect more
10172          types we'll grow the vector and eventually have to reallocate space
10173          for it, invalidating all copies of pointers into the previous
10174          contents.  */
10175       *dwo_file_slot = dwo_file;
10176     }
10177   else
10178     {
10179       if (dwarf2_read_debug)
10180         {
10181           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "Using existing virtual DWO: %s\n",
10182                               virtual_dwo_name);
10183         }
10184       dwo_file = *dwo_file_slot;
10185     }
10186   do_cleanups (cleanups);
10187
10188   dwo_unit = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_unit);
10189   dwo_unit->dwo_file = dwo_file;
10190   dwo_unit->signature = signature;
10191   dwo_unit->section = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
10192                                      sizeof (struct dwarf2_section_info));
10193   *dwo_unit->section = create_dwp_v2_section (is_debug_types
10194                                               ? &dwp_file->sections.types
10195                                               : &dwp_file->sections.info,
10196                                               sections.info_or_types_offset,
10197                                               sections.info_or_types_size);
10198   /* dwo_unit->{offset,length,type_offset_in_tu} are set later.  */
10199
10200   return dwo_unit;
10201 }
10202
10203 /* Lookup the DWO unit with SIGNATURE in DWP_FILE.
10204    Returns NULL if the signature isn't found.  */
10205
10206 static struct dwo_unit *
10207 lookup_dwo_unit_in_dwp (struct dwp_file *dwp_file, const char *comp_dir,
10208                         ULONGEST signature, int is_debug_types)
10209 {
10210   const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10211     is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10212   bfd *dbfd = dwp_file->dbfd;
10213   uint32_t mask = dwp_htab->nr_slots - 1;
10214   uint32_t hash = signature & mask;
10215   uint32_t hash2 = ((signature >> 32) & mask) | 1;
10216   unsigned int i;
10217   void **slot;
10218   struct dwo_unit find_dwo_cu, *dwo_cu;
10219
10220   memset (&find_dwo_cu, 0, sizeof (find_dwo_cu));
10221   find_dwo_cu.signature = signature;
10222   slot = htab_find_slot (is_debug_types
10223                          ? dwp_file->loaded_tus
10224                          : dwp_file->loaded_cus,
10225                          &find_dwo_cu, INSERT);
10226
10227   if (*slot != NULL)
10228     return *slot;
10229
10230   /* Use a for loop so that we don't loop forever on bad debug info.  */
10231   for (i = 0; i < dwp_htab->nr_slots; ++i)
10232     {
10233       ULONGEST signature_in_table;
10234
10235       signature_in_table =
10236         read_8_bytes (dbfd, dwp_htab->hash_table + hash * sizeof (uint64_t));
10237       if (signature_in_table == signature)
10238         {
10239           uint32_t unit_index =
10240             read_4_bytes (dbfd,
10241                           dwp_htab->unit_table + hash * sizeof (uint32_t));
10242
10243           if (dwp_file->version == 1)
10244             {
10245               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v1 (dwp_file, unit_index,
10246                                                  comp_dir, signature,
10247                                                  is_debug_types);
10248             }
10249           else
10250             {
10251               *slot = create_dwo_unit_in_dwp_v2 (dwp_file, unit_index,
10252                                                  comp_dir, signature,
10253                                                  is_debug_types);
10254             }
10255           return *slot;
10256         }
10257       if (signature_in_table == 0)
10258         return NULL;
10259       hash = (hash + hash2) & mask;
10260     }
10261
10262   error (_("Dwarf Error: bad DWP hash table, lookup didn't terminate"
10263            " [in module %s]"),
10264          dwp_file->name);
10265 }
10266
10267 /* Subroutine of open_dwo_file,open_dwp_file to simplify them.
10268    Open the file specified by FILE_NAME and hand it off to BFD for
10269    preliminary analysis.  Return a newly initialized bfd *, which
10270    includes a canonicalized copy of FILE_NAME.
10271    If IS_DWP is TRUE, we're opening a DWP file, otherwise a DWO file.
10272    SEARCH_CWD is true if the current directory is to be searched.
10273    It will be searched before debug-file-directory.
10274    If successful, the file is added to the bfd include table of the
10275    objfile's bfd (see gdb_bfd_record_inclusion).
10276    If unable to find/open the file, return NULL.
10277    NOTE: This function is derived from symfile_bfd_open.  */
10278
10279 static bfd *
10280 try_open_dwop_file (const char *file_name, int is_dwp, int search_cwd)
10281 {
10282   bfd *sym_bfd;
10283   int desc, flags;
10284   char *absolute_name;
10285   /* Blech.  OPF_TRY_CWD_FIRST also disables searching the path list if
10286      FILE_NAME contains a '/'.  So we can't use it.  Instead prepend "."
10287      to debug_file_directory.  */
10288   char *search_path;
10289   static const char dirname_separator_string[] = { DIRNAME_SEPARATOR, '\0' };
10290
10291   if (search_cwd)
10292     {
10293       if (*debug_file_directory != '\0')
10294         search_path = concat (".", dirname_separator_string,
10295                               debug_file_directory, NULL);
10296       else
10297         search_path = xstrdup (".");
10298     }
10299   else
10300     search_path = xstrdup (debug_file_directory);
10301
10302   flags = OPF_RETURN_REALPATH;
10303   if (is_dwp)
10304     flags |= OPF_SEARCH_IN_PATH;
10305   desc = openp (search_path, flags, file_name,
10306                 O_RDONLY | O_BINARY, &absolute_name);
10307   xfree (search_path);
10308   if (desc < 0)
10309     return NULL;
10310
10311   sym_bfd = gdb_bfd_open (absolute_name, gnutarget, desc);
10312   xfree (absolute_name);
10313   if (sym_bfd == NULL)
10314     return NULL;
10315   bfd_set_cacheable (sym_bfd, 1);
10316
10317   if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
10318     {
10319       gdb_bfd_unref (sym_bfd); /* This also closes desc.  */
10320       return NULL;
10321     }
10322
10323   /* Success.  Record the bfd as having been included by the objfile's bfd.
10324      This is important because things like demangled_names_hash lives in the
10325      objfile's per_bfd space and may have references to things like symbol
10326      names that live in the DWO/DWP file's per_bfd space.  PR 16426.  */
10327   gdb_bfd_record_inclusion (dwarf2_per_objfile->objfile->obfd, sym_bfd);
10328
10329   return sym_bfd;
10330 }
10331
10332 /* Try to open DWO file FILE_NAME.
10333    COMP_DIR is the DW_AT_comp_dir attribute.
10334    The result is the bfd handle of the file.
10335    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10336    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10337    same as symfile_bfd_open.  */
10338
10339 static bfd *
10340 open_dwo_file (const char *file_name, const char *comp_dir)
10341 {
10342   bfd *abfd;
10343
10344   if (IS_ABSOLUTE_PATH (file_name))
10345     return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 0 /*search_cwd*/);
10346
10347   /* Before trying the search path, try DWO_NAME in COMP_DIR.  */
10348
10349   if (comp_dir != NULL)
10350     {
10351       char *path_to_try = concat (comp_dir, SLASH_STRING, file_name, NULL);
10352
10353       /* NOTE: If comp_dir is a relative path, this will also try the
10354          search path, which seems useful.  */
10355       abfd = try_open_dwop_file (path_to_try, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10356       xfree (path_to_try);
10357       if (abfd != NULL)
10358         return abfd;
10359     }
10360
10361   /* That didn't work, try debug-file-directory, which, despite its name,
10362      is a list of paths.  */
10363
10364   if (*debug_file_directory == '\0')
10365     return NULL;
10366
10367   return try_open_dwop_file (file_name, 0 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10368 }
10369
10370 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10371    size of each of the DWO debugging sections we are interested in.  */
10372
10373 static void
10374 dwarf2_locate_dwo_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwo_sections_ptr)
10375 {
10376   struct dwo_sections *dwo_sections = dwo_sections_ptr;
10377   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10378
10379   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10380     {
10381       dwo_sections->abbrev.s.asection = sectp;
10382       dwo_sections->abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10383     }
10384   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10385     {
10386       dwo_sections->info.s.asection = sectp;
10387       dwo_sections->info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10388     }
10389   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10390     {
10391       dwo_sections->line.s.asection = sectp;
10392       dwo_sections->line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10393     }
10394   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10395     {
10396       dwo_sections->loc.s.asection = sectp;
10397       dwo_sections->loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10398     }
10399   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10400     {
10401       dwo_sections->macinfo.s.asection = sectp;
10402       dwo_sections->macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10403     }
10404   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10405     {
10406       dwo_sections->macro.s.asection = sectp;
10407       dwo_sections->macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10408     }
10409   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10410     {
10411       dwo_sections->str.s.asection = sectp;
10412       dwo_sections->str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10413     }
10414   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10415     {
10416       dwo_sections->str_offsets.s.asection = sectp;
10417       dwo_sections->str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10418     }
10419   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10420     {
10421       struct dwarf2_section_info type_section;
10422
10423       memset (&type_section, 0, sizeof (type_section));
10424       type_section.s.asection = sectp;
10425       type_section.size = bfd_get_section_size (sectp);
10426       VEC_safe_push (dwarf2_section_info_def, dwo_sections->types,
10427                      &type_section);
10428     }
10429 }
10430
10431 /* Initialize the use of the DWO file specified by DWO_NAME and referenced
10432    by PER_CU.  This is for the non-DWP case.
10433    The result is NULL if DWO_NAME can't be found.  */
10434
10435 static struct dwo_file *
10436 open_and_init_dwo_file (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
10437                         const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10438 {
10439   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10440   struct dwo_file *dwo_file;
10441   bfd *dbfd;
10442   struct cleanup *cleanups;
10443
10444   dbfd = open_dwo_file (dwo_name, comp_dir);
10445   if (dbfd == NULL)
10446     {
10447       if (dwarf2_read_debug)
10448         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file not found: %s\n", dwo_name);
10449       return NULL;
10450     }
10451   dwo_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwo_file);
10452   dwo_file->dwo_name = dwo_name;
10453   dwo_file->comp_dir = comp_dir;
10454   dwo_file->dbfd = dbfd;
10455
10456   cleanups = make_cleanup (free_dwo_file_cleanup, dwo_file);
10457
10458   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_dwo_sections, &dwo_file->sections);
10459
10460   dwo_file->cu = create_dwo_cu (dwo_file);
10461
10462   dwo_file->tus = create_debug_types_hash_table (dwo_file,
10463                                                  dwo_file->sections.types);
10464
10465   discard_cleanups (cleanups);
10466
10467   if (dwarf2_read_debug)
10468     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO file found: %s\n", dwo_name);
10469
10470   return dwo_file;
10471 }
10472
10473 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10474    size of each of the DWP debugging sections common to version 1 and 2 that
10475    we are interested in.  */
10476
10477 static void
10478 dwarf2_locate_common_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp,
10479                                    void *dwp_file_ptr)
10480 {
10481   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10482   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10483   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10484
10485   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10486      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10487   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10488   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10489
10490   /* Look for specific sections that we need.  */
10491   if (section_is_p (sectp->name, &names->str_dwo))
10492     {
10493       dwp_file->sections.str.s.asection = sectp;
10494       dwp_file->sections.str.size = bfd_get_section_size (sectp);
10495     }
10496   else if (section_is_p (sectp->name, &names->cu_index))
10497     {
10498       dwp_file->sections.cu_index.s.asection = sectp;
10499       dwp_file->sections.cu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10500     }
10501   else if (section_is_p (sectp->name, &names->tu_index))
10502     {
10503       dwp_file->sections.tu_index.s.asection = sectp;
10504       dwp_file->sections.tu_index.size = bfd_get_section_size (sectp);
10505     }
10506 }
10507
10508 /* This function is mapped across the sections and remembers the offset and
10509    size of each of the DWP version 2 debugging sections that we are interested
10510    in.  This is split into a separate function because we don't know if we
10511    have version 1 or 2 until we parse the cu_index/tu_index sections.  */
10512
10513 static void
10514 dwarf2_locate_v2_dwp_sections (bfd *abfd, asection *sectp, void *dwp_file_ptr)
10515 {
10516   struct dwp_file *dwp_file = dwp_file_ptr;
10517   const struct dwop_section_names *names = &dwop_section_names;
10518   unsigned int elf_section_nr = elf_section_data (sectp)->this_idx;
10519
10520   /* Record the ELF section number for later lookup: this is what the
10521      .debug_cu_index,.debug_tu_index tables use in DWP V1.  */
10522   gdb_assert (elf_section_nr < dwp_file->num_sections);
10523   dwp_file->elf_sections[elf_section_nr] = sectp;
10524
10525   /* Look for specific sections that we need.  */
10526   if (section_is_p (sectp->name, &names->abbrev_dwo))
10527     {
10528       dwp_file->sections.abbrev.s.asection = sectp;
10529       dwp_file->sections.abbrev.size = bfd_get_section_size (sectp);
10530     }
10531   else if (section_is_p (sectp->name, &names->info_dwo))
10532     {
10533       dwp_file->sections.info.s.asection = sectp;
10534       dwp_file->sections.info.size = bfd_get_section_size (sectp);
10535     }
10536   else if (section_is_p (sectp->name, &names->line_dwo))
10537     {
10538       dwp_file->sections.line.s.asection = sectp;
10539       dwp_file->sections.line.size = bfd_get_section_size (sectp);
10540     }
10541   else if (section_is_p (sectp->name, &names->loc_dwo))
10542     {
10543       dwp_file->sections.loc.s.asection = sectp;
10544       dwp_file->sections.loc.size = bfd_get_section_size (sectp);
10545     }
10546   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macinfo_dwo))
10547     {
10548       dwp_file->sections.macinfo.s.asection = sectp;
10549       dwp_file->sections.macinfo.size = bfd_get_section_size (sectp);
10550     }
10551   else if (section_is_p (sectp->name, &names->macro_dwo))
10552     {
10553       dwp_file->sections.macro.s.asection = sectp;
10554       dwp_file->sections.macro.size = bfd_get_section_size (sectp);
10555     }
10556   else if (section_is_p (sectp->name, &names->str_offsets_dwo))
10557     {
10558       dwp_file->sections.str_offsets.s.asection = sectp;
10559       dwp_file->sections.str_offsets.size = bfd_get_section_size (sectp);
10560     }
10561   else if (section_is_p (sectp->name, &names->types_dwo))
10562     {
10563       dwp_file->sections.types.s.asection = sectp;
10564       dwp_file->sections.types.size = bfd_get_section_size (sectp);
10565     }
10566 }
10567
10568 /* Hash function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10569
10570 static hashval_t
10571 hash_dwp_loaded_cutus (const void *item)
10572 {
10573   const struct dwo_unit *dwo_unit = item;
10574
10575   /* This drops the top 32 bits of the signature, but is ok for a hash.  */
10576   return dwo_unit->signature;
10577 }
10578
10579 /* Equality function for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10580
10581 static int
10582 eq_dwp_loaded_cutus (const void *a, const void *b)
10583 {
10584   const struct dwo_unit *dua = a;
10585   const struct dwo_unit *dub = b;
10586
10587   return dua->signature == dub->signature;
10588 }
10589
10590 /* Allocate a hash table for dwp_file loaded CUs/TUs.  */
10591
10592 static htab_t
10593 allocate_dwp_loaded_cutus_table (struct objfile *objfile)
10594 {
10595   return htab_create_alloc_ex (3,
10596                                hash_dwp_loaded_cutus,
10597                                eq_dwp_loaded_cutus,
10598                                NULL,
10599                                &objfile->objfile_obstack,
10600                                hashtab_obstack_allocate,
10601                                dummy_obstack_deallocate);
10602 }
10603
10604 /* Try to open DWP file FILE_NAME.
10605    The result is the bfd handle of the file.
10606    If there is a problem finding or opening the file, return NULL.
10607    Upon success, the canonicalized path of the file is stored in the bfd,
10608    same as symfile_bfd_open.  */
10609
10610 static bfd *
10611 open_dwp_file (const char *file_name)
10612 {
10613   bfd *abfd;
10614
10615   abfd = try_open_dwop_file (file_name, 1 /*is_dwp*/, 1 /*search_cwd*/);
10616   if (abfd != NULL)
10617     return abfd;
10618
10619   /* Work around upstream bug 15652.
10620      http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15652
10621      [Whether that's a "bug" is debatable, but it is getting in our way.]
10622      We have no real idea where the dwp file is, because gdb's realpath-ing
10623      of the executable's path may have discarded the needed info.
10624      [IWBN if the dwp file name was recorded in the executable, akin to
10625      .gnu_debuglink, but that doesn't exist yet.]
10626      Strip the directory from FILE_NAME and search again.  */
10627   if (*debug_file_directory != '\0')
10628     {
10629       /* Don't implicitly search the current directory here.
10630          If the user wants to search "." to handle this case,
10631          it must be added to debug-file-directory.  */
10632       return try_open_dwop_file (lbasename (file_name), 1 /*is_dwp*/,
10633                                  0 /*search_cwd*/);
10634     }
10635
10636   return NULL;
10637 }
10638
10639 /* Initialize the use of the DWP file for the current objfile.
10640    By convention the name of the DWP file is ${objfile}.dwp.
10641    The result is NULL if it can't be found.  */
10642
10643 static struct dwp_file *
10644 open_and_init_dwp_file (void)
10645 {
10646   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10647   struct dwp_file *dwp_file;
10648   char *dwp_name;
10649   bfd *dbfd;
10650   struct cleanup *cleanups;
10651
10652   /* Try to find first .dwp for the binary file before any symbolic links
10653      resolving.  */
10654   dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile->original_name);
10655   cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_name);
10656
10657   dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10658   if (dbfd == NULL
10659       && strcmp (objfile->original_name, objfile_name (objfile)) != 0)
10660     {
10661       /* Try to find .dwp for the binary file after gdb_realpath resolving.  */
10662       dwp_name = xstrprintf ("%s.dwp", objfile_name (objfile));
10663       make_cleanup (xfree, dwp_name);
10664       dbfd = open_dwp_file (dwp_name);
10665     }
10666
10667   if (dbfd == NULL)
10668     {
10669       if (dwarf2_read_debug)
10670         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file not found: %s\n", dwp_name);
10671       do_cleanups (cleanups);
10672       return NULL;
10673     }
10674   dwp_file = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct dwp_file);
10675   dwp_file->name = bfd_get_filename (dbfd);
10676   dwp_file->dbfd = dbfd;
10677   do_cleanups (cleanups);
10678
10679   /* +1: section 0 is unused */
10680   dwp_file->num_sections = bfd_count_sections (dbfd) + 1;
10681   dwp_file->elf_sections =
10682     OBSTACK_CALLOC (&objfile->objfile_obstack,
10683                     dwp_file->num_sections, asection *);
10684
10685   bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_common_dwp_sections, dwp_file);
10686
10687   dwp_file->cus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 0);
10688
10689   dwp_file->tus = create_dwp_hash_table (dwp_file, 1);
10690
10691   /* The DWP file version is stored in the hash table.  Oh well.  */
10692   if (dwp_file->cus->version != dwp_file->tus->version)
10693     {
10694       /* Technically speaking, we should try to limp along, but this is
10695          pretty bizarre.  We use pulongest here because that's the established
10696          portability solution (e.g, we cannot use %u for uint32_t).  */
10697       error (_("Dwarf Error: DWP file CU version %s doesn't match"
10698                " TU version %s [in DWP file %s]"),
10699              pulongest (dwp_file->cus->version),
10700              pulongest (dwp_file->tus->version), dwp_name);
10701     }
10702   dwp_file->version = dwp_file->cus->version;
10703
10704   if (dwp_file->version == 2)
10705     bfd_map_over_sections (dbfd, dwarf2_locate_v2_dwp_sections, dwp_file);
10706
10707   dwp_file->loaded_cus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10708   dwp_file->loaded_tus = allocate_dwp_loaded_cutus_table (objfile);
10709
10710   if (dwarf2_read_debug)
10711     {
10712       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWP file found: %s\n", dwp_file->name);
10713       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10714                           "    %s CUs, %s TUs\n",
10715                           pulongest (dwp_file->cus ? dwp_file->cus->nr_units : 0),
10716                           pulongest (dwp_file->tus ? dwp_file->tus->nr_units : 0));
10717     }
10718
10719   return dwp_file;
10720 }
10721
10722 /* Wrapper around open_and_init_dwp_file, only open it once.  */
10723
10724 static struct dwp_file *
10725 get_dwp_file (void)
10726 {
10727   if (! dwarf2_per_objfile->dwp_checked)
10728     {
10729       dwarf2_per_objfile->dwp_file = open_and_init_dwp_file ();
10730       dwarf2_per_objfile->dwp_checked = 1;
10731     }
10732   return dwarf2_per_objfile->dwp_file;
10733 }
10734
10735 /* Subroutine of lookup_dwo_comp_unit, lookup_dwo_type_unit.
10736    Look up the CU/TU with signature SIGNATURE, either in DWO file DWO_NAME
10737    or in the DWP file for the objfile, referenced by THIS_UNIT.
10738    If non-NULL, comp_dir is the DW_AT_comp_dir attribute.
10739    IS_DEBUG_TYPES is non-zero if reading a TU, otherwise read a CU.
10740
10741    This is called, for example, when wanting to read a variable with a
10742    complex location.  Therefore we don't want to do file i/o for every call.
10743    Therefore we don't want to look for a DWO file on every call.
10744    Therefore we first see if we've already seen SIGNATURE in a DWP file,
10745    then we check if we've already seen DWO_NAME, and only THEN do we check
10746    for a DWO file.
10747
10748    The result is a pointer to the dwo_unit object or NULL if we didn't find it
10749    (dwo_id mismatch or couldn't find the DWO/DWP file).  */
10750
10751 static struct dwo_unit *
10752 lookup_dwo_cutu (struct dwarf2_per_cu_data *this_unit,
10753                  const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10754                  ULONGEST signature, int is_debug_types)
10755 {
10756   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10757   const char *kind = is_debug_types ? "TU" : "CU";
10758   void **dwo_file_slot;
10759   struct dwo_file *dwo_file;
10760   struct dwp_file *dwp_file;
10761
10762   /* First see if there's a DWP file.
10763      If we have a DWP file but didn't find the DWO inside it, don't
10764      look for the original DWO file.  It makes gdb behave differently
10765      depending on whether one is debugging in the build tree.  */
10766
10767   dwp_file = get_dwp_file ();
10768   if (dwp_file != NULL)
10769     {
10770       const struct dwp_hash_table *dwp_htab =
10771         is_debug_types ? dwp_file->tus : dwp_file->cus;
10772
10773       if (dwp_htab != NULL)
10774         {
10775           struct dwo_unit *dwo_cutu =
10776             lookup_dwo_unit_in_dwp (dwp_file, comp_dir,
10777                                     signature, is_debug_types);
10778
10779           if (dwo_cutu != NULL)
10780             {
10781               if (dwarf2_read_debug)
10782                 {
10783                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
10784                                       "Virtual DWO %s %s found: @%s\n",
10785                                       kind, hex_string (signature),
10786                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10787                 }
10788               return dwo_cutu;
10789             }
10790         }
10791     }
10792   else
10793     {
10794       /* No DWP file, look for the DWO file.  */
10795
10796       dwo_file_slot = lookup_dwo_file_slot (dwo_name, comp_dir);
10797       if (*dwo_file_slot == NULL)
10798         {
10799           /* Read in the file and build a table of the CUs/TUs it contains.  */
10800           *dwo_file_slot = open_and_init_dwo_file (this_unit, dwo_name, comp_dir);
10801         }
10802       /* NOTE: This will be NULL if unable to open the file.  */
10803       dwo_file = *dwo_file_slot;
10804
10805       if (dwo_file != NULL)
10806         {
10807           struct dwo_unit *dwo_cutu = NULL;
10808
10809           if (is_debug_types && dwo_file->tus)
10810             {
10811               struct dwo_unit find_dwo_cutu;
10812
10813               memset (&find_dwo_cutu, 0, sizeof (find_dwo_cutu));
10814               find_dwo_cutu.signature = signature;
10815               dwo_cutu = htab_find (dwo_file->tus, &find_dwo_cutu);
10816             }
10817           else if (!is_debug_types && dwo_file->cu)
10818             {
10819               if (signature == dwo_file->cu->signature)
10820                 dwo_cutu = dwo_file->cu;
10821             }
10822
10823           if (dwo_cutu != NULL)
10824             {
10825               if (dwarf2_read_debug)
10826                 {
10827                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) found: @%s\n",
10828                                       kind, dwo_name, hex_string (signature),
10829                                       host_address_to_string (dwo_cutu));
10830                 }
10831               return dwo_cutu;
10832             }
10833         }
10834     }
10835
10836   /* We didn't find it.  This could mean a dwo_id mismatch, or
10837      someone deleted the DWO/DWP file, or the search path isn't set up
10838      correctly to find the file.  */
10839
10840   if (dwarf2_read_debug)
10841     {
10842       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "DWO %s %s(%s) not found\n",
10843                           kind, dwo_name, hex_string (signature));
10844     }
10845
10846   /* This is a warning and not a complaint because it can be caused by
10847      pilot error (e.g., user accidentally deleting the DWO).  */
10848   {
10849     /* Print the name of the DWP file if we looked there, helps the user
10850        better diagnose the problem.  */
10851     char *dwp_text = NULL;
10852     struct cleanup *cleanups;
10853
10854     if (dwp_file != NULL)
10855       dwp_text = xstrprintf (" [in DWP file %s]", lbasename (dwp_file->name));
10856     cleanups = make_cleanup (xfree, dwp_text);
10857
10858     warning (_("Could not find DWO %s %s(%s)%s referenced by %s at offset 0x%x"
10859                " [in module %s]"),
10860              kind, dwo_name, hex_string (signature),
10861              dwp_text != NULL ? dwp_text : "",
10862              this_unit->is_debug_types ? "TU" : "CU",
10863              this_unit->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
10864
10865     do_cleanups (cleanups);
10866   }
10867   return NULL;
10868 }
10869
10870 /* Lookup the DWO CU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_CU.
10871    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10872
10873 static struct dwo_unit *
10874 lookup_dwo_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *this_cu,
10875                       const char *dwo_name, const char *comp_dir,
10876                       ULONGEST signature)
10877 {
10878   return lookup_dwo_cutu (this_cu, dwo_name, comp_dir, signature, 0);
10879 }
10880
10881 /* Lookup the DWO TU DWO_NAME/SIGNATURE referenced from THIS_TU.
10882    See lookup_dwo_cutu_unit for details.  */
10883
10884 static struct dwo_unit *
10885 lookup_dwo_type_unit (struct signatured_type *this_tu,
10886                       const char *dwo_name, const char *comp_dir)
10887 {
10888   return lookup_dwo_cutu (&this_tu->per_cu, dwo_name, comp_dir, this_tu->signature, 1);
10889 }
10890
10891 /* Traversal function for queue_and_load_all_dwo_tus.  */
10892
10893 static int
10894 queue_and_load_dwo_tu (void **slot, void *info)
10895 {
10896   struct dwo_unit *dwo_unit = (struct dwo_unit *) *slot;
10897   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) info;
10898   ULONGEST signature = dwo_unit->signature;
10899   struct signatured_type *sig_type =
10900     lookup_dwo_signatured_type (per_cu->cu, signature);
10901
10902   if (sig_type != NULL)
10903     {
10904       struct dwarf2_per_cu_data *sig_cu = &sig_type->per_cu;
10905
10906       /* We pass NULL for DEPENDENT_CU because we don't yet know if there's
10907          a real dependency of PER_CU on SIG_TYPE.  That is detected later
10908          while processing PER_CU.  */
10909       if (maybe_queue_comp_unit (NULL, sig_cu, per_cu->cu->language))
10910         load_full_type_unit (sig_cu);
10911       VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr, per_cu->imported_symtabs, sig_cu);
10912     }
10913
10914   return 1;
10915 }
10916
10917 /* Queue all TUs contained in the DWO of PER_CU to be read in.
10918    The DWO may have the only definition of the type, though it may not be
10919    referenced anywhere in PER_CU.  Thus we have to load *all* its TUs.
10920    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021  */
10921
10922 static void
10923 queue_and_load_all_dwo_tus (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
10924 {
10925   struct dwo_unit *dwo_unit;
10926   struct dwo_file *dwo_file;
10927
10928   gdb_assert (!per_cu->is_debug_types);
10929   gdb_assert (get_dwp_file () == NULL);
10930   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
10931
10932   dwo_unit = per_cu->cu->dwo_unit;
10933   gdb_assert (dwo_unit != NULL);
10934
10935   dwo_file = dwo_unit->dwo_file;
10936   if (dwo_file->tus != NULL)
10937     htab_traverse_noresize (dwo_file->tus, queue_and_load_dwo_tu, per_cu);
10938 }
10939
10940 /* Free all resources associated with DWO_FILE.
10941    Close the DWO file and munmap the sections.
10942    All memory should be on the objfile obstack.  */
10943
10944 static void
10945 free_dwo_file (struct dwo_file *dwo_file, struct objfile *objfile)
10946 {
10947   int ix;
10948   struct dwarf2_section_info *section;
10949
10950   /* Note: dbfd is NULL for virtual DWO files.  */
10951   gdb_bfd_unref (dwo_file->dbfd);
10952
10953   VEC_free (dwarf2_section_info_def, dwo_file->sections.types);
10954 }
10955
10956 /* Wrapper for free_dwo_file for use in cleanups.  */
10957
10958 static void
10959 free_dwo_file_cleanup (void *arg)
10960 {
10961   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) arg;
10962   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
10963
10964   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10965 }
10966
10967 /* Traversal function for free_dwo_files.  */
10968
10969 static int
10970 free_dwo_file_from_slot (void **slot, void *info)
10971 {
10972   struct dwo_file *dwo_file = (struct dwo_file *) *slot;
10973   struct objfile *objfile = (struct objfile *) info;
10974
10975   free_dwo_file (dwo_file, objfile);
10976
10977   return 1;
10978 }
10979
10980 /* Free all resources associated with DWO_FILES.  */
10981
10982 static void
10983 free_dwo_files (htab_t dwo_files, struct objfile *objfile)
10984 {
10985   htab_traverse_noresize (dwo_files, free_dwo_file_from_slot, objfile);
10986 }
10987 \f
10988 /* Read in various DIEs.  */
10989
10990 /* qsort helper for inherit_abstract_dies.  */
10991
10992 static int
10993 unsigned_int_compar (const void *ap, const void *bp)
10994 {
10995   unsigned int a = *(unsigned int *) ap;
10996   unsigned int b = *(unsigned int *) bp;
10997
10998   return (a > b) - (b > a);
10999 }
11000
11001 /* DW_AT_abstract_origin inherits whole DIEs (not just their attributes).
11002    Inherit only the children of the DW_AT_abstract_origin DIE not being
11003    already referenced by DW_AT_abstract_origin from the children of the
11004    current DIE.  */
11005
11006 static void
11007 inherit_abstract_dies (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11008 {
11009   struct die_info *child_die;
11010   unsigned die_children_count;
11011   /* CU offsets which were referenced by children of the current DIE.  */
11012   sect_offset *offsets;
11013   sect_offset *offsets_end, *offsetp;
11014   /* Parent of DIE - referenced by DW_AT_abstract_origin.  */
11015   struct die_info *origin_die;
11016   /* Iterator of the ORIGIN_DIE children.  */
11017   struct die_info *origin_child_die;
11018   struct cleanup *cleanups;
11019   struct attribute *attr;
11020   struct dwarf2_cu *origin_cu;
11021   struct pending **origin_previous_list_in_scope;
11022
11023   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11024   if (!attr)
11025     return;
11026
11027   /* Note that following die references may follow to a die in a
11028      different cu.  */
11029
11030   origin_cu = cu;
11031   origin_die = follow_die_ref (die, attr, &origin_cu);
11032
11033   /* We're inheriting ORIGIN's children into the scope we'd put DIE's
11034      symbols in.  */
11035   origin_previous_list_in_scope = origin_cu->list_in_scope;
11036   origin_cu->list_in_scope = cu->list_in_scope;
11037
11038   if (die->tag != origin_die->tag
11039       && !(die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11040            && origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11041     complaint (&symfile_complaints,
11042                _("DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have different tags"),
11043                die->offset.sect_off, origin_die->offset.sect_off);
11044
11045   child_die = die->child;
11046   die_children_count = 0;
11047   while (child_die && child_die->tag)
11048     {
11049       child_die = sibling_die (child_die);
11050       die_children_count++;
11051     }
11052   offsets = xmalloc (sizeof (*offsets) * die_children_count);
11053   cleanups = make_cleanup (xfree, offsets);
11054
11055   offsets_end = offsets;
11056   child_die = die->child;
11057   while (child_die && child_die->tag)
11058     {
11059       /* For each CHILD_DIE, find the corresponding child of
11060          ORIGIN_DIE.  If there is more than one layer of
11061          DW_AT_abstract_origin, follow them all; there shouldn't be,
11062          but GCC versions at least through 4.4 generate this (GCC PR
11063          40573).  */
11064       struct die_info *child_origin_die = child_die;
11065       struct dwarf2_cu *child_origin_cu = cu;
11066
11067       while (1)
11068         {
11069           attr = dwarf2_attr (child_origin_die, DW_AT_abstract_origin,
11070                               child_origin_cu);
11071           if (attr == NULL)
11072             break;
11073           child_origin_die = follow_die_ref (child_origin_die, attr,
11074                                              &child_origin_cu);
11075         }
11076
11077       /* According to DWARF3 3.3.8.2 #3 new entries without their abstract
11078          counterpart may exist.  */
11079       if (child_origin_die != child_die)
11080         {
11081           if (child_die->tag != child_origin_die->tag
11082               && !(child_die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine
11083                    && child_origin_die->tag == DW_TAG_subprogram))
11084             complaint (&symfile_complaints,
11085                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11086                          "different tags"), child_die->offset.sect_off,
11087                        child_origin_die->offset.sect_off);
11088           if (child_origin_die->parent != origin_die)
11089             complaint (&symfile_complaints,
11090                        _("Child DIE 0x%x and its abstract origin 0x%x have "
11091                          "different parents"), child_die->offset.sect_off,
11092                        child_origin_die->offset.sect_off);
11093           else
11094             *offsets_end++ = child_origin_die->offset;
11095         }
11096       child_die = sibling_die (child_die);
11097     }
11098   qsort (offsets, offsets_end - offsets, sizeof (*offsets),
11099          unsigned_int_compar);
11100   for (offsetp = offsets + 1; offsetp < offsets_end; offsetp++)
11101     if (offsetp[-1].sect_off == offsetp->sect_off)
11102       complaint (&symfile_complaints,
11103                  _("Multiple children of DIE 0x%x refer "
11104                    "to DIE 0x%x as their abstract origin"),
11105                  die->offset.sect_off, offsetp->sect_off);
11106
11107   offsetp = offsets;
11108   origin_child_die = origin_die->child;
11109   while (origin_child_die && origin_child_die->tag)
11110     {
11111       /* Is ORIGIN_CHILD_DIE referenced by any of the DIE children?  */
11112       while (offsetp < offsets_end
11113              && offsetp->sect_off < origin_child_die->offset.sect_off)
11114         offsetp++;
11115       if (offsetp >= offsets_end
11116           || offsetp->sect_off > origin_child_die->offset.sect_off)
11117         {
11118           /* Found that ORIGIN_CHILD_DIE is really not referenced.
11119              Check whether we're already processing ORIGIN_CHILD_DIE.
11120              This can happen with mutually referenced abstract_origins.
11121              PR 16581.  */
11122           if (!origin_child_die->in_process)
11123             process_die (origin_child_die, origin_cu);
11124         }
11125       origin_child_die = sibling_die (origin_child_die);
11126     }
11127   origin_cu->list_in_scope = origin_previous_list_in_scope;
11128
11129   do_cleanups (cleanups);
11130 }
11131
11132 static void
11133 read_func_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11134 {
11135   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11136   struct context_stack *new;
11137   CORE_ADDR lowpc;
11138   CORE_ADDR highpc;
11139   struct die_info *child_die;
11140   struct attribute *attr, *call_line, *call_file;
11141   const char *name;
11142   CORE_ADDR baseaddr;
11143   struct block *block;
11144   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
11145   VEC (symbolp) *template_args = NULL;
11146   struct template_symbol *templ_func = NULL;
11147
11148   if (inlined_func)
11149     {
11150       /* If we do not have call site information, we can't show the
11151          caller of this inlined function.  That's too confusing, so
11152          only use the scope for local variables.  */
11153       call_line = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_line, cu);
11154       call_file = dwarf2_attr (die, DW_AT_call_file, cu);
11155       if (call_line == NULL || call_file == NULL)
11156         {
11157           read_lexical_block_scope (die, cu);
11158           return;
11159         }
11160     }
11161
11162   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11163
11164   name = dwarf2_name (die, cu);
11165
11166   /* Ignore functions with missing or empty names.  These are actually
11167      illegal according to the DWARF standard.  */
11168   if (name == NULL)
11169     {
11170       complaint (&symfile_complaints,
11171                  _("missing name for subprogram DIE at %d"),
11172                  die->offset.sect_off);
11173       return;
11174     }
11175
11176   /* Ignore functions with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11177   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11178     {
11179       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
11180       if (!attr || !DW_UNSND (attr))
11181         complaint (&symfile_complaints,
11182                    _("cannot get low and high bounds "
11183                      "for subprogram DIE at %d"),
11184                    die->offset.sect_off);
11185       return;
11186     }
11187
11188   lowpc += baseaddr;
11189   highpc += baseaddr;
11190
11191   /* If we have any template arguments, then we must allocate a
11192      different sort of symbol.  */
11193   for (child_die = die->child; child_die; child_die = sibling_die (child_die))
11194     {
11195       if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11196           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11197         {
11198           templ_func = allocate_template_symbol (objfile);
11199           templ_func->base.is_cplus_template_function = 1;
11200           break;
11201         }
11202     }
11203
11204   new = push_context (0, lowpc);
11205   new->name = new_symbol_full (die, read_type_die (die, cu), cu,
11206                                (struct symbol *) templ_func);
11207
11208   /* If there is a location expression for DW_AT_frame_base, record
11209      it.  */
11210   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_frame_base, cu);
11211   if (attr)
11212     dwarf2_symbol_mark_computed (attr, new->name, cu, 1);
11213
11214   cu->list_in_scope = &local_symbols;
11215
11216   if (die->child != NULL)
11217     {
11218       child_die = die->child;
11219       while (child_die && child_die->tag)
11220         {
11221           if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
11222               || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
11223             {
11224               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
11225
11226               if (arg != NULL)
11227                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
11228             }
11229           else
11230             process_die (child_die, cu);
11231           child_die = sibling_die (child_die);
11232         }
11233     }
11234
11235   inherit_abstract_dies (die, cu);
11236
11237   /* If we have a DW_AT_specification, we might need to import using
11238      directives from the context of the specification DIE.  See the
11239      comment in determine_prefix.  */
11240   if (cu->language == language_cplus
11241       && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu))
11242     {
11243       struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
11244       struct die_info *spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
11245
11246       while (spec_die)
11247         {
11248           child_die = spec_die->child;
11249           while (child_die && child_die->tag)
11250             {
11251               if (child_die->tag == DW_TAG_imported_module)
11252                 process_die (child_die, spec_cu);
11253               child_die = sibling_die (child_die);
11254             }
11255
11256           /* In some cases, GCC generates specification DIEs that
11257              themselves contain DW_AT_specification attributes.  */
11258           spec_die = die_specification (spec_die, &spec_cu);
11259         }
11260     }
11261
11262   new = pop_context ();
11263   /* Make a block for the local symbols within.  */
11264   block = finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
11265                         lowpc, highpc);
11266
11267   /* For C++, set the block's scope.  */
11268   if ((cu->language == language_cplus || cu->language == language_fortran)
11269       && cu->processing_has_namespace_info)
11270     block_set_scope (block, determine_prefix (die, cu),
11271                      &objfile->objfile_obstack);
11272
11273   /* If we have address ranges, record them.  */
11274   dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11275
11276   /* Attach template arguments to function.  */
11277   if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
11278     {
11279       gdb_assert (templ_func != NULL);
11280
11281       templ_func->n_template_arguments = VEC_length (symbolp, template_args);
11282       templ_func->template_arguments
11283         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11284                          (templ_func->n_template_arguments
11285                           * sizeof (struct symbol *)));
11286       memcpy (templ_func->template_arguments,
11287               VEC_address (symbolp, template_args),
11288               (templ_func->n_template_arguments * sizeof (struct symbol *)));
11289       VEC_free (symbolp, template_args);
11290     }
11291
11292   /* In C++, we can have functions nested inside functions (e.g., when
11293      a function declares a class that has methods).  This means that
11294      when we finish processing a function scope, we may need to go
11295      back to building a containing block's symbol lists.  */
11296   local_symbols = new->locals;
11297   using_directives = new->using_directives;
11298
11299   /* If we've finished processing a top-level function, subsequent
11300      symbols go in the file symbol list.  */
11301   if (outermost_context_p ())
11302     cu->list_in_scope = &file_symbols;
11303 }
11304
11305 /* Process all the DIES contained within a lexical block scope.  Start
11306    a new scope, process the dies, and then close the scope.  */
11307
11308 static void
11309 read_lexical_block_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11310 {
11311   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11312   struct context_stack *new;
11313   CORE_ADDR lowpc, highpc;
11314   struct die_info *child_die;
11315   CORE_ADDR baseaddr;
11316
11317   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11318
11319   /* Ignore blocks with missing or invalid low and high pc attributes.  */
11320   /* ??? Perhaps consider discontiguous blocks defined by DW_AT_ranges
11321      as multiple lexical blocks?  Handling children in a sane way would
11322      be nasty.  Might be easier to properly extend generic blocks to
11323      describe ranges.  */
11324   if (!dwarf2_get_pc_bounds (die, &lowpc, &highpc, cu, NULL))
11325     return;
11326   lowpc += baseaddr;
11327   highpc += baseaddr;
11328
11329   push_context (0, lowpc);
11330   if (die->child != NULL)
11331     {
11332       child_die = die->child;
11333       while (child_die && child_die->tag)
11334         {
11335           process_die (child_die, cu);
11336           child_die = sibling_die (child_die);
11337         }
11338     }
11339   new = pop_context ();
11340
11341   if (local_symbols != NULL || using_directives != NULL)
11342     {
11343       struct block *block
11344         = finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks, new->start_addr,
11345                         highpc);
11346
11347       /* Note that recording ranges after traversing children, as we
11348          do here, means that recording a parent's ranges entails
11349          walking across all its children's ranges as they appear in
11350          the address map, which is quadratic behavior.
11351
11352          It would be nicer to record the parent's ranges before
11353          traversing its children, simply overriding whatever you find
11354          there.  But since we don't even decide whether to create a
11355          block until after we've traversed its children, that's hard
11356          to do.  */
11357       dwarf2_record_block_ranges (die, block, baseaddr, cu);
11358     }
11359   local_symbols = new->locals;
11360   using_directives = new->using_directives;
11361 }
11362
11363 /* Read in DW_TAG_GNU_call_site and insert it to CU->call_site_htab.  */
11364
11365 static void
11366 read_call_site_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
11367 {
11368   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11369   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
11370   CORE_ADDR pc, baseaddr;
11371   struct attribute *attr;
11372   struct call_site *call_site, call_site_local;
11373   void **slot;
11374   int nparams;
11375   struct die_info *child_die;
11376
11377   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11378
11379   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11380   if (!attr)
11381     {
11382       complaint (&symfile_complaints,
11383                  _("missing DW_AT_low_pc for DW_TAG_GNU_call_site "
11384                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11385                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11386       return;
11387     }
11388   pc = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
11389
11390   if (cu->call_site_htab == NULL)
11391     cu->call_site_htab = htab_create_alloc_ex (16, core_addr_hash, core_addr_eq,
11392                                                NULL, &objfile->objfile_obstack,
11393                                                hashtab_obstack_allocate, NULL);
11394   call_site_local.pc = pc;
11395   slot = htab_find_slot (cu->call_site_htab, &call_site_local, INSERT);
11396   if (*slot != NULL)
11397     {
11398       complaint (&symfile_complaints,
11399                  _("Duplicate PC %s for DW_TAG_GNU_call_site "
11400                    "DIE 0x%x [in module %s]"),
11401                  paddress (gdbarch, pc), die->offset.sect_off,
11402                  objfile_name (objfile));
11403       return;
11404     }
11405
11406   /* Count parameters at the caller.  */
11407
11408   nparams = 0;
11409   for (child_die = die->child; child_die && child_die->tag;
11410        child_die = sibling_die (child_die))
11411     {
11412       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11413         {
11414           complaint (&symfile_complaints,
11415                      _("Tag %d is not DW_TAG_GNU_call_site_parameter in "
11416                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11417                      child_die->tag, child_die->offset.sect_off,
11418                      objfile_name (objfile));
11419           continue;
11420         }
11421
11422       nparams++;
11423     }
11424
11425   call_site = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
11426                              (sizeof (*call_site)
11427                               + (sizeof (*call_site->parameter)
11428                                  * (nparams - 1))));
11429   *slot = call_site;
11430   memset (call_site, 0, sizeof (*call_site) - sizeof (*call_site->parameter));
11431   call_site->pc = pc;
11432
11433   if (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_GNU_tail_call, cu))
11434     {
11435       struct die_info *func_die;
11436
11437       /* Skip also over DW_TAG_inlined_subroutine.  */
11438       for (func_die = die->parent;
11439            func_die && func_die->tag != DW_TAG_subprogram
11440            && func_die->tag != DW_TAG_subroutine_type;
11441            func_die = func_die->parent);
11442
11443       /* DW_AT_GNU_all_call_sites is a superset
11444          of DW_AT_GNU_all_tail_call_sites.  */
11445       if (func_die
11446           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_call_sites, cu)
11447           && !dwarf2_flag_true_p (func_die, DW_AT_GNU_all_tail_call_sites, cu))
11448         {
11449           /* TYPE_TAIL_CALL_LIST is not interesting in functions where it is
11450              not complete.  But keep CALL_SITE for look ups via call_site_htab,
11451              both the initial caller containing the real return address PC and
11452              the final callee containing the current PC of a chain of tail
11453              calls do not need to have the tail call list complete.  But any
11454              function candidate for a virtual tail call frame searched via
11455              TYPE_TAIL_CALL_LIST must have the tail call list complete to be
11456              determined unambiguously.  */
11457         }
11458       else
11459         {
11460           struct type *func_type = NULL;
11461
11462           if (func_die)
11463             func_type = get_die_type (func_die, cu);
11464           if (func_type != NULL)
11465             {
11466               gdb_assert (TYPE_CODE (func_type) == TYPE_CODE_FUNC);
11467
11468               /* Enlist this call site to the function.  */
11469               call_site->tail_call_next = TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type);
11470               TYPE_TAIL_CALL_LIST (func_type) = call_site;
11471             }
11472           else
11473             complaint (&symfile_complaints,
11474                        _("Cannot find function owning DW_TAG_GNU_call_site "
11475                          "DIE 0x%x [in module %s]"),
11476                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11477         }
11478     }
11479
11480   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_call_site_target, cu);
11481   if (attr == NULL)
11482     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11483   SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, NULL);
11484   if (!attr || (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0))
11485     /* Keep NULL DWARF_BLOCK.  */;
11486   else if (attr_form_is_block (attr))
11487     {
11488       struct dwarf2_locexpr_baton *dlbaton;
11489
11490       dlbaton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (*dlbaton));
11491       dlbaton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
11492       dlbaton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
11493       dlbaton->per_cu = cu->per_cu;
11494
11495       SET_FIELD_DWARF_BLOCK (call_site->target, dlbaton);
11496     }
11497   else if (attr_form_is_ref (attr))
11498     {
11499       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
11500       struct die_info *target_die;
11501
11502       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
11503       gdb_assert (target_cu->objfile == objfile);
11504       if (die_is_declaration (target_die, target_cu))
11505         {
11506           const char *target_physname = NULL;
11507           struct attribute *target_attr;
11508
11509           /* Prefer the mangled name; otherwise compute the demangled one.  */
11510           target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_linkage_name, target_cu);
11511           if (target_attr == NULL)
11512             target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_MIPS_linkage_name,
11513                                        target_cu);
11514           if (target_attr != NULL && DW_STRING (target_attr) != NULL)
11515             target_physname = DW_STRING (target_attr);
11516           else
11517             target_physname = dwarf2_physname (NULL, target_die, target_cu);
11518           if (target_physname == NULL)
11519             complaint (&symfile_complaints,
11520                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11521                          "physname, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11522                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11523           else
11524             SET_FIELD_PHYSNAME (call_site->target, target_physname);
11525         }
11526       else
11527         {
11528           CORE_ADDR lowpc;
11529
11530           /* DW_AT_entry_pc should be preferred.  */
11531           if (!dwarf2_get_pc_bounds (target_die, &lowpc, NULL, target_cu, NULL))
11532             complaint (&symfile_complaints,
11533                        _("DW_AT_GNU_call_site_target target DIE has invalid "
11534                          "low pc, for referencing DIE 0x%x [in module %s]"),
11535                        die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11536           else
11537             SET_FIELD_PHYSADDR (call_site->target, lowpc + baseaddr);
11538         }
11539     }
11540   else
11541     complaint (&symfile_complaints,
11542                _("DW_TAG_GNU_call_site DW_AT_GNU_call_site_target is neither "
11543                  "block nor reference, for DIE 0x%x [in module %s]"),
11544                die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11545
11546   call_site->per_cu = cu->per_cu;
11547
11548   for (child_die = die->child;
11549        child_die && child_die->tag;
11550        child_die = sibling_die (child_die))
11551     {
11552       struct call_site_parameter *parameter;
11553       struct attribute *loc, *origin;
11554
11555       if (child_die->tag != DW_TAG_GNU_call_site_parameter)
11556         {
11557           /* Already printed the complaint above.  */
11558           continue;
11559         }
11560
11561       gdb_assert (call_site->parameter_count < nparams);
11562       parameter = &call_site->parameter[call_site->parameter_count];
11563
11564       /* DW_AT_location specifies the register number or DW_AT_abstract_origin
11565          specifies DW_TAG_formal_parameter.  Value of the data assumed for the
11566          register is contained in DW_AT_GNU_call_site_value.  */
11567
11568       loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_location, cu);
11569       origin = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_abstract_origin, cu);
11570       if (loc == NULL && origin != NULL && attr_form_is_ref (origin))
11571         {
11572           sect_offset offset;
11573
11574           parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_PARAM_OFFSET;
11575           offset = dwarf2_get_ref_die_offset (origin);
11576           if (!offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
11577             {
11578               /* As DW_OP_GNU_parameter_ref uses CU-relative offset this
11579                  binding can be done only inside one CU.  Such referenced DIE
11580                  therefore cannot be even moved to DW_TAG_partial_unit.  */
11581               complaint (&symfile_complaints,
11582                          _("DW_AT_abstract_origin offset is not in CU for "
11583                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11584                            "[in module %s]"),
11585                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11586               continue;
11587             }
11588           parameter->u.param_offset.cu_off = (offset.sect_off
11589                                               - cu->header.offset.sect_off);
11590         }
11591       else if (loc == NULL || origin != NULL || !attr_form_is_block (loc))
11592         {
11593           complaint (&symfile_complaints,
11594                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_location for "
11595                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11596                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11597           continue;
11598         }
11599       else
11600         {
11601           parameter->u.dwarf_reg = dwarf_block_to_dwarf_reg
11602             (DW_BLOCK (loc)->data, &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size]);
11603           if (parameter->u.dwarf_reg != -1)
11604             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_DWARF_REG;
11605           else if (dwarf_block_to_sp_offset (gdbarch, DW_BLOCK (loc)->data,
11606                                     &DW_BLOCK (loc)->data[DW_BLOCK (loc)->size],
11607                                              &parameter->u.fb_offset))
11608             parameter->kind = CALL_SITE_PARAMETER_FB_OFFSET;
11609           else
11610             {
11611               complaint (&symfile_complaints,
11612                          _("Only single DW_OP_reg or DW_OP_fbreg is supported "
11613                            "for DW_FORM_block* DW_AT_location is supported for "
11614                            "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x "
11615                            "[in module %s]"),
11616                          child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11617               continue;
11618             }
11619         }
11620
11621       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_value, cu);
11622       if (!attr_form_is_block (attr))
11623         {
11624           complaint (&symfile_complaints,
11625                      _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_value for "
11626                        "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11627                      child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11628           continue;
11629         }
11630       parameter->value = DW_BLOCK (attr)->data;
11631       parameter->value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11632
11633       /* Parameters are not pre-cleared by memset above.  */
11634       parameter->data_value = NULL;
11635       parameter->data_value_size = 0;
11636       call_site->parameter_count++;
11637
11638       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_GNU_call_site_data_value, cu);
11639       if (attr)
11640         {
11641           if (!attr_form_is_block (attr))
11642             complaint (&symfile_complaints,
11643                        _("No DW_FORM_block* DW_AT_GNU_call_site_data_value for "
11644                          "DW_TAG_GNU_call_site child DIE 0x%x [in module %s]"),
11645                        child_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
11646           else
11647             {
11648               parameter->data_value = DW_BLOCK (attr)->data;
11649               parameter->data_value_size = DW_BLOCK (attr)->size;
11650             }
11651         }
11652     }
11653 }
11654
11655 /* Get low and high pc attributes from DW_AT_ranges attribute value OFFSET.
11656    Return 1 if the attributes are present and valid, otherwise, return 0.
11657    If RANGES_PST is not NULL we should setup `objfile->psymtabs_addrmap'.  */
11658
11659 static int
11660 dwarf2_ranges_read (unsigned offset, CORE_ADDR *low_return,
11661                     CORE_ADDR *high_return, struct dwarf2_cu *cu,
11662                     struct partial_symtab *ranges_pst)
11663 {
11664   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11665   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
11666   bfd *obfd = objfile->obfd;
11667   unsigned int addr_size = cu_header->addr_size;
11668   CORE_ADDR mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
11669   /* Base address selection entry.  */
11670   CORE_ADDR base;
11671   int found_base;
11672   unsigned int dummy;
11673   const gdb_byte *buffer;
11674   CORE_ADDR marker;
11675   int low_set;
11676   CORE_ADDR low = 0;
11677   CORE_ADDR high = 0;
11678   CORE_ADDR baseaddr;
11679
11680   found_base = cu->base_known;
11681   base = cu->base_address;
11682
11683   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
11684   if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
11685     {
11686       complaint (&symfile_complaints,
11687                  _("Offset %d out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
11688                  offset);
11689       return 0;
11690     }
11691   buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
11692
11693   /* Read in the largest possible address.  */
11694   marker = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11695   if ((marker & mask) == mask)
11696     {
11697       /* If we found the largest possible address, then
11698          read the base address.  */
11699       base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11700       buffer += 2 * addr_size;
11701       offset += 2 * addr_size;
11702       found_base = 1;
11703     }
11704
11705   low_set = 0;
11706
11707   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
11708
11709   while (1)
11710     {
11711       CORE_ADDR range_beginning, range_end;
11712
11713       range_beginning = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11714       buffer += addr_size;
11715       range_end = read_address (obfd, buffer, cu, &dummy);
11716       buffer += addr_size;
11717       offset += 2 * addr_size;
11718
11719       /* An end of list marker is a pair of zero addresses.  */
11720       if (range_beginning == 0 && range_end == 0)
11721         /* Found the end of list entry.  */
11722         break;
11723
11724       /* Each base address selection entry is a pair of 2 values.
11725          The first is the largest possible address, the second is
11726          the base address.  Check for a base address here.  */
11727       if ((range_beginning & mask) == mask)
11728         {
11729           /* If we found the largest possible address, then
11730              read the base address.  */
11731           base = read_address (obfd, buffer + addr_size, cu, &dummy);
11732           found_base = 1;
11733           continue;
11734         }
11735
11736       if (!found_base)
11737         {
11738           /* We have no valid base address for the ranges
11739              data.  */
11740           complaint (&symfile_complaints,
11741                      _("Invalid .debug_ranges data (no base address)"));
11742           return 0;
11743         }
11744
11745       if (range_beginning > range_end)
11746         {
11747           /* Inverted range entries are invalid.  */
11748           complaint (&symfile_complaints,
11749                      _("Invalid .debug_ranges data (inverted range)"));
11750           return 0;
11751         }
11752
11753       /* Empty range entries have no effect.  */
11754       if (range_beginning == range_end)
11755         continue;
11756
11757       range_beginning += base;
11758       range_end += base;
11759
11760       /* A not-uncommon case of bad debug info.
11761          Don't pollute the addrmap with bad data.  */
11762       if (range_beginning + baseaddr == 0
11763           && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11764         {
11765           complaint (&symfile_complaints,
11766                      _(".debug_ranges entry has start address of zero"
11767                        " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
11768           continue;
11769         }
11770
11771       if (ranges_pst != NULL)
11772         addrmap_set_empty (objfile->psymtabs_addrmap,
11773                            range_beginning + baseaddr,
11774                            range_end - 1 + baseaddr,
11775                            ranges_pst);
11776
11777       /* FIXME: This is recording everything as a low-high
11778          segment of consecutive addresses.  We should have a
11779          data structure for discontiguous block ranges
11780          instead.  */
11781       if (! low_set)
11782         {
11783           low = range_beginning;
11784           high = range_end;
11785           low_set = 1;
11786         }
11787       else
11788         {
11789           if (range_beginning < low)
11790             low = range_beginning;
11791           if (range_end > high)
11792             high = range_end;
11793         }
11794     }
11795
11796   if (! low_set)
11797     /* If the first entry is an end-of-list marker, the range
11798        describes an empty scope, i.e. no instructions.  */
11799     return 0;
11800
11801   if (low_return)
11802     *low_return = low;
11803   if (high_return)
11804     *high_return = high;
11805   return 1;
11806 }
11807
11808 /* Get low and high pc attributes from a die.  Return 1 if the attributes
11809    are present and valid, otherwise, return 0.  Return -1 if the range is
11810    discontinuous, i.e. derived from DW_AT_ranges information.  */
11811
11812 static int
11813 dwarf2_get_pc_bounds (struct die_info *die, CORE_ADDR *lowpc,
11814                       CORE_ADDR *highpc, struct dwarf2_cu *cu,
11815                       struct partial_symtab *pst)
11816 {
11817   struct attribute *attr;
11818   struct attribute *attr_high;
11819   CORE_ADDR low = 0;
11820   CORE_ADDR high = 0;
11821   int ret = 0;
11822
11823   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11824   if (attr_high)
11825     {
11826       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11827       if (attr)
11828         {
11829           low = attr_value_as_address (attr);
11830           high = attr_value_as_address (attr_high);
11831           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
11832             high += low;
11833         }
11834       else
11835         /* Found high w/o low attribute.  */
11836         return 0;
11837
11838       /* Found consecutive range of addresses.  */
11839       ret = 1;
11840     }
11841   else
11842     {
11843       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
11844       if (attr != NULL)
11845         {
11846           /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
11847              We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
11848              in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
11849           int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
11850           unsigned int ranges_offset = (DW_UNSND (attr)
11851                                         + (need_ranges_base
11852                                            ? cu->ranges_base
11853                                            : 0));
11854
11855           /* Value of the DW_AT_ranges attribute is the offset in the
11856              .debug_ranges section.  */
11857           if (!dwarf2_ranges_read (ranges_offset, &low, &high, cu, pst))
11858             return 0;
11859           /* Found discontinuous range of addresses.  */
11860           ret = -1;
11861         }
11862     }
11863
11864   /* read_partial_die has also the strict LOW < HIGH requirement.  */
11865   if (high <= low)
11866     return 0;
11867
11868   /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
11869      eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
11870      The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
11871      The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
11872      these sections.  If the section from that file was discarded, the
11873      labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
11874      If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
11875      so that GDB will ignore it.  */
11876   if (low == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
11877     return 0;
11878
11879   *lowpc = low;
11880   if (highpc)
11881     *highpc = high;
11882   return ret;
11883 }
11884
11885 /* Assuming that DIE represents a subprogram DIE or a lexical block, get
11886    its low and high PC addresses.  Do nothing if these addresses could not
11887    be determined.  Otherwise, set LOWPC to the low address if it is smaller,
11888    and HIGHPC to the high address if greater than HIGHPC.  */
11889
11890 static void
11891 dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (struct die_info *die,
11892                                  CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11893                                  struct dwarf2_cu *cu)
11894 {
11895   CORE_ADDR low, high;
11896   struct die_info *child = die->child;
11897
11898   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &low, &high, cu, NULL))
11899     {
11900       *lowpc = min (*lowpc, low);
11901       *highpc = max (*highpc, high);
11902     }
11903
11904   /* If the language does not allow nested subprograms (either inside
11905      subprograms or lexical blocks), we're done.  */
11906   if (cu->language != language_ada)
11907     return;
11908
11909   /* Check all the children of the given DIE.  If it contains nested
11910      subprograms, then check their pc bounds.  Likewise, we need to
11911      check lexical blocks as well, as they may also contain subprogram
11912      definitions.  */
11913   while (child && child->tag)
11914     {
11915       if (child->tag == DW_TAG_subprogram
11916           || child->tag == DW_TAG_lexical_block)
11917         dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, lowpc, highpc, cu);
11918       child = sibling_die (child);
11919     }
11920 }
11921
11922 /* Get the low and high pc's represented by the scope DIE, and store
11923    them in *LOWPC and *HIGHPC.  If the correct values can't be
11924    determined, set *LOWPC to -1 and *HIGHPC to 0.  */
11925
11926 static void
11927 get_scope_pc_bounds (struct die_info *die,
11928                      CORE_ADDR *lowpc, CORE_ADDR *highpc,
11929                      struct dwarf2_cu *cu)
11930 {
11931   CORE_ADDR best_low = (CORE_ADDR) -1;
11932   CORE_ADDR best_high = (CORE_ADDR) 0;
11933   CORE_ADDR current_low, current_high;
11934
11935   if (dwarf2_get_pc_bounds (die, &current_low, &current_high, cu, NULL))
11936     {
11937       best_low = current_low;
11938       best_high = current_high;
11939     }
11940   else
11941     {
11942       struct die_info *child = die->child;
11943
11944       while (child && child->tag)
11945         {
11946           switch (child->tag) {
11947           case DW_TAG_subprogram:
11948             dwarf2_get_subprogram_pc_bounds (child, &best_low, &best_high, cu);
11949             break;
11950           case DW_TAG_namespace:
11951           case DW_TAG_module:
11952             /* FIXME: carlton/2004-01-16: Should we do this for
11953                DW_TAG_class_type/DW_TAG_structure_type, too?  I think
11954                that current GCC's always emit the DIEs corresponding
11955                to definitions of methods of classes as children of a
11956                DW_TAG_compile_unit or DW_TAG_namespace (as opposed to
11957                the DIEs giving the declarations, which could be
11958                anywhere).  But I don't see any reason why the
11959                standards says that they have to be there.  */
11960             get_scope_pc_bounds (child, &current_low, &current_high, cu);
11961
11962             if (current_low != ((CORE_ADDR) -1))
11963               {
11964                 best_low = min (best_low, current_low);
11965                 best_high = max (best_high, current_high);
11966               }
11967             break;
11968           default:
11969             /* Ignore.  */
11970             break;
11971           }
11972
11973           child = sibling_die (child);
11974         }
11975     }
11976
11977   *lowpc = best_low;
11978   *highpc = best_high;
11979 }
11980
11981 /* Record the address ranges for BLOCK, offset by BASEADDR, as given
11982    in DIE.  */
11983
11984 static void
11985 dwarf2_record_block_ranges (struct die_info *die, struct block *block,
11986                             CORE_ADDR baseaddr, struct dwarf2_cu *cu)
11987 {
11988   struct objfile *objfile = cu->objfile;
11989   struct attribute *attr;
11990   struct attribute *attr_high;
11991
11992   attr_high = dwarf2_attr (die, DW_AT_high_pc, cu);
11993   if (attr_high)
11994     {
11995       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
11996       if (attr)
11997         {
11998           CORE_ADDR low = attr_value_as_address (attr);
11999           CORE_ADDR high = attr_value_as_address (attr_high);
12000
12001           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (attr_high))
12002             high += low;
12003
12004           record_block_range (block, baseaddr + low, baseaddr + high - 1);
12005         }
12006     }
12007
12008   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ranges, cu);
12009   if (attr)
12010     {
12011       bfd *obfd = objfile->obfd;
12012       /* DW_AT_ranges_base does not apply to DIEs from the DWO skeleton.
12013          We take advantage of the fact that DW_AT_ranges does not appear
12014          in DW_TAG_compile_unit of DWO files.  */
12015       int need_ranges_base = die->tag != DW_TAG_compile_unit;
12016
12017       /* The value of the DW_AT_ranges attribute is the offset of the
12018          address range list in the .debug_ranges section.  */
12019       unsigned long offset = (DW_UNSND (attr)
12020                               + (need_ranges_base ? cu->ranges_base : 0));
12021       const gdb_byte *buffer;
12022
12023       /* For some target architectures, but not others, the
12024          read_address function sign-extends the addresses it returns.
12025          To recognize base address selection entries, we need a
12026          mask.  */
12027       unsigned int addr_size = cu->header.addr_size;
12028       CORE_ADDR base_select_mask = ~(~(CORE_ADDR)1 << (addr_size * 8 - 1));
12029
12030       /* The base address, to which the next pair is relative.  Note
12031          that this 'base' is a DWARF concept: most entries in a range
12032          list are relative, to reduce the number of relocs against the
12033          debugging information.  This is separate from this function's
12034          'baseaddr' argument, which GDB uses to relocate debugging
12035          information from a shared library based on the address at
12036          which the library was loaded.  */
12037       CORE_ADDR base = cu->base_address;
12038       int base_known = cu->base_known;
12039
12040       dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->ranges);
12041       if (offset >= dwarf2_per_objfile->ranges.size)
12042         {
12043           complaint (&symfile_complaints,
12044                      _("Offset %lu out of bounds for DW_AT_ranges attribute"),
12045                      offset);
12046           return;
12047         }
12048       buffer = dwarf2_per_objfile->ranges.buffer + offset;
12049
12050       for (;;)
12051         {
12052           unsigned int bytes_read;
12053           CORE_ADDR start, end;
12054
12055           start = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12056           buffer += bytes_read;
12057           end = read_address (obfd, buffer, cu, &bytes_read);
12058           buffer += bytes_read;
12059
12060           /* Did we find the end of the range list?  */
12061           if (start == 0 && end == 0)
12062             break;
12063
12064           /* Did we find a base address selection entry?  */
12065           else if ((start & base_select_mask) == base_select_mask)
12066             {
12067               base = end;
12068               base_known = 1;
12069             }
12070
12071           /* We found an ordinary address range.  */
12072           else
12073             {
12074               if (!base_known)
12075                 {
12076                   complaint (&symfile_complaints,
12077                              _("Invalid .debug_ranges data "
12078                                "(no base address)"));
12079                   return;
12080                 }
12081
12082               if (start > end)
12083                 {
12084                   /* Inverted range entries are invalid.  */
12085                   complaint (&symfile_complaints,
12086                              _("Invalid .debug_ranges data "
12087                                "(inverted range)"));
12088                   return;
12089                 }
12090
12091               /* Empty range entries have no effect.  */
12092               if (start == end)
12093                 continue;
12094
12095               start += base + baseaddr;
12096               end += base + baseaddr;
12097
12098               /* A not-uncommon case of bad debug info.
12099                  Don't pollute the addrmap with bad data.  */
12100               if (start == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
12101                 {
12102                   complaint (&symfile_complaints,
12103                              _(".debug_ranges entry has start address of zero"
12104                                " [in module %s]"), objfile_name (objfile));
12105                   continue;
12106                 }
12107
12108               record_block_range (block, start, end - 1);
12109             }
12110         }
12111     }
12112 }
12113
12114 /* Check whether the producer field indicates either of GCC < 4.6, or the
12115    Intel C/C++ compiler, and cache the result in CU.  */
12116
12117 static void
12118 check_producer (struct dwarf2_cu *cu)
12119 {
12120   const char *cs;
12121   int major, minor, release;
12122
12123   if (cu->producer == NULL)
12124     {
12125       /* For unknown compilers expect their behavior is DWARF version
12126          compliant.
12127
12128          GCC started to support .debug_types sections by -gdwarf-4 since
12129          gcc-4.5.x.  As the .debug_types sections are missing DW_AT_producer
12130          for their space efficiency GDB cannot workaround gcc-4.5.x -gdwarf-4
12131          combination.  gcc-4.5.x -gdwarf-4 binaries have DW_AT_accessibility
12132          interpreted incorrectly by GDB now - GCC PR debug/48229.  */
12133     }
12134   else if (strncmp (cu->producer, "GNU ", strlen ("GNU ")) == 0)
12135     {
12136       /* Skip any identifier after "GNU " - such as "C++" or "Java".  */
12137
12138       cs = &cu->producer[strlen ("GNU ")];
12139       while (*cs && !isdigit (*cs))
12140         cs++;
12141       if (sscanf (cs, "%d.%d.%d", &major, &minor, &release) != 3)
12142         {
12143           /* Not recognized as GCC.  */
12144         }
12145       else
12146         {
12147           cu->producer_is_gxx_lt_4_6 = major < 4 || (major == 4 && minor < 6);
12148           cu->producer_is_gcc_lt_4_3 = major < 4 || (major == 4 && minor < 3);
12149         }
12150     }
12151   else if (strncmp (cu->producer, "Intel(R) C", strlen ("Intel(R) C")) == 0)
12152     cu->producer_is_icc = 1;
12153   else
12154     {
12155       /* For other non-GCC compilers, expect their behavior is DWARF version
12156          compliant.  */
12157     }
12158
12159   cu->checked_producer = 1;
12160 }
12161
12162 /* Check for GCC PR debug/45124 fix which is not present in any G++ version up
12163    to 4.5.any while it is present already in G++ 4.6.0 - the PR has been fixed
12164    during 4.6.0 experimental.  */
12165
12166 static int
12167 producer_is_gxx_lt_4_6 (struct dwarf2_cu *cu)
12168 {
12169   if (!cu->checked_producer)
12170     check_producer (cu);
12171
12172   return cu->producer_is_gxx_lt_4_6;
12173 }
12174
12175 /* Return the default accessibility type if it is not overriden by
12176    DW_AT_accessibility.  */
12177
12178 static enum dwarf_access_attribute
12179 dwarf2_default_access_attribute (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12180 {
12181   if (cu->header.version < 3 || producer_is_gxx_lt_4_6 (cu))
12182     {
12183       /* The default DWARF 2 accessibility for members is public, the default
12184          accessibility for inheritance is private.  */
12185
12186       if (die->tag != DW_TAG_inheritance)
12187         return DW_ACCESS_public;
12188       else
12189         return DW_ACCESS_private;
12190     }
12191   else
12192     {
12193       /* DWARF 3+ defines the default accessibility a different way.  The same
12194          rules apply now for DW_TAG_inheritance as for the members and it only
12195          depends on the container kind.  */
12196
12197       if (die->parent->tag == DW_TAG_class_type)
12198         return DW_ACCESS_private;
12199       else
12200         return DW_ACCESS_public;
12201     }
12202 }
12203
12204 /* Look for DW_AT_data_member_location.  Set *OFFSET to the byte
12205    offset.  If the attribute was not found return 0, otherwise return
12206    1.  If it was found but could not properly be handled, set *OFFSET
12207    to 0.  */
12208
12209 static int
12210 handle_data_member_location (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
12211                              LONGEST *offset)
12212 {
12213   struct attribute *attr;
12214
12215   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_member_location, cu);
12216   if (attr != NULL)
12217     {
12218       *offset = 0;
12219
12220       /* Note that we do not check for a section offset first here.
12221          This is because DW_AT_data_member_location is new in DWARF 4,
12222          so if we see it, we can assume that a constant form is really
12223          a constant and not a section offset.  */
12224       if (attr_form_is_constant (attr))
12225         *offset = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
12226       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12227         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12228       else if (attr_form_is_block (attr))
12229         *offset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12230       else
12231         dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12232
12233       return 1;
12234     }
12235
12236   return 0;
12237 }
12238
12239 /* Add an aggregate field to the field list.  */
12240
12241 static void
12242 dwarf2_add_field (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12243                   struct dwarf2_cu *cu)
12244 {
12245   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12246   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
12247   struct nextfield *new_field;
12248   struct attribute *attr;
12249   struct field *fp;
12250   const char *fieldname = "";
12251
12252   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12253   new_field = (struct nextfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfield));
12254   make_cleanup (xfree, new_field);
12255   memset (new_field, 0, sizeof (struct nextfield));
12256
12257   if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12258     {
12259       new_field->next = fip->baseclasses;
12260       fip->baseclasses = new_field;
12261     }
12262   else
12263     {
12264       new_field->next = fip->fields;
12265       fip->fields = new_field;
12266     }
12267   fip->nfields++;
12268
12269   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12270   if (attr)
12271     new_field->accessibility = DW_UNSND (attr);
12272   else
12273     new_field->accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12274   if (new_field->accessibility != DW_ACCESS_public)
12275     fip->non_public_fields = 1;
12276
12277   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12278   if (attr)
12279     new_field->virtuality = DW_UNSND (attr);
12280   else
12281     new_field->virtuality = DW_VIRTUALITY_none;
12282
12283   fp = &new_field->field;
12284
12285   if (die->tag == DW_TAG_member && ! die_is_declaration (die, cu))
12286     {
12287       LONGEST offset;
12288
12289       /* Data member other than a C++ static data member.  */
12290
12291       /* Get type of field.  */
12292       fp->type = die_type (die, cu);
12293
12294       SET_FIELD_BITPOS (*fp, 0);
12295
12296       /* Get bit size of field (zero if none).  */
12297       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_size, cu);
12298       if (attr)
12299         {
12300           FIELD_BITSIZE (*fp) = DW_UNSND (attr);
12301         }
12302       else
12303         {
12304           FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12305         }
12306
12307       /* Get bit offset of field.  */
12308       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12309         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12310       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_offset, cu);
12311       if (attr)
12312         {
12313           if (gdbarch_bits_big_endian (gdbarch))
12314             {
12315               /* For big endian bits, the DW_AT_bit_offset gives the
12316                  additional bit offset from the MSB of the containing
12317                  anonymous object to the MSB of the field.  We don't
12318                  have to do anything special since we don't need to
12319                  know the size of the anonymous object.  */
12320               SET_FIELD_BITPOS (*fp, FIELD_BITPOS (*fp) + DW_UNSND (attr));
12321             }
12322           else
12323             {
12324               /* For little endian bits, compute the bit offset to the
12325                  MSB of the anonymous object, subtract off the number of
12326                  bits from the MSB of the field to the MSB of the
12327                  object, and then subtract off the number of bits of
12328                  the field itself.  The result is the bit offset of
12329                  the LSB of the field.  */
12330               int anonymous_size;
12331               int bit_offset = DW_UNSND (attr);
12332
12333               attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12334               if (attr)
12335                 {
12336                   /* The size of the anonymous object containing
12337                      the bit field is explicit, so use the
12338                      indicated size (in bytes).  */
12339                   anonymous_size = DW_UNSND (attr);
12340                 }
12341               else
12342                 {
12343                   /* The size of the anonymous object containing
12344                      the bit field must be inferred from the type
12345                      attribute of the data member containing the
12346                      bit field.  */
12347                   anonymous_size = TYPE_LENGTH (fp->type);
12348                 }
12349               SET_FIELD_BITPOS (*fp,
12350                                 (FIELD_BITPOS (*fp)
12351                                  + anonymous_size * bits_per_byte
12352                                  - bit_offset - FIELD_BITSIZE (*fp)));
12353             }
12354         }
12355
12356       /* Get name of field.  */
12357       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12358       if (fieldname == NULL)
12359         fieldname = "";
12360
12361       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12362          need to duplicate it for the type.  */
12363       fp->name = fieldname;
12364
12365       /* Change accessibility for artificial fields (e.g. virtual table
12366          pointer or virtual base class pointer) to private.  */
12367       if (dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu))
12368         {
12369           FIELD_ARTIFICIAL (*fp) = 1;
12370           new_field->accessibility = DW_ACCESS_private;
12371           fip->non_public_fields = 1;
12372         }
12373     }
12374   else if (die->tag == DW_TAG_member || die->tag == DW_TAG_variable)
12375     {
12376       /* C++ static member.  */
12377
12378       /* NOTE: carlton/2002-11-05: It should be a DW_TAG_member that
12379          is a declaration, but all versions of G++ as of this writing
12380          (so through at least 3.2.1) incorrectly generate
12381          DW_TAG_variable tags.  */
12382
12383       const char *physname;
12384
12385       /* Get name of field.  */
12386       fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12387       if (fieldname == NULL)
12388         return;
12389
12390       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
12391       if (attr
12392           /* Only create a symbol if this is an external value.
12393              new_symbol checks this and puts the value in the global symbol
12394              table, which we want.  If it is not external, new_symbol
12395              will try to put the value in cu->list_in_scope which is wrong.  */
12396           && dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_external, cu))
12397         {
12398           /* A static const member, not much different than an enum as far as
12399              we're concerned, except that we can support more types.  */
12400           new_symbol (die, NULL, cu);
12401         }
12402
12403       /* Get physical name.  */
12404       physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12405
12406       /* The name is already allocated along with this objfile, so we don't
12407          need to duplicate it for the type.  */
12408       SET_FIELD_PHYSNAME (*fp, physname ? physname : "");
12409       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12410       FIELD_NAME (*fp) = fieldname;
12411     }
12412   else if (die->tag == DW_TAG_inheritance)
12413     {
12414       LONGEST offset;
12415
12416       /* C++ base class field.  */
12417       if (handle_data_member_location (die, cu, &offset))
12418         SET_FIELD_BITPOS (*fp, offset * bits_per_byte);
12419       FIELD_BITSIZE (*fp) = 0;
12420       FIELD_TYPE (*fp) = die_type (die, cu);
12421       FIELD_NAME (*fp) = type_name_no_tag (fp->type);
12422       fip->nbaseclasses++;
12423     }
12424 }
12425
12426 /* Add a typedef defined in the scope of the FIP's class.  */
12427
12428 static void
12429 dwarf2_add_typedef (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12430                     struct dwarf2_cu *cu)
12431 {
12432   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12433   struct typedef_field_list *new_field;
12434   struct attribute *attr;
12435   struct typedef_field *fp;
12436   char *fieldname = "";
12437
12438   /* Allocate a new field list entry and link it in.  */
12439   new_field = xzalloc (sizeof (*new_field));
12440   make_cleanup (xfree, new_field);
12441
12442   gdb_assert (die->tag == DW_TAG_typedef);
12443
12444   fp = &new_field->field;
12445
12446   /* Get name of field.  */
12447   fp->name = dwarf2_name (die, cu);
12448   if (fp->name == NULL)
12449     return;
12450
12451   fp->type = read_type_die (die, cu);
12452
12453   new_field->next = fip->typedef_field_list;
12454   fip->typedef_field_list = new_field;
12455   fip->typedef_field_list_count++;
12456 }
12457
12458 /* Create the vector of fields, and attach it to the type.  */
12459
12460 static void
12461 dwarf2_attach_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12462                               struct dwarf2_cu *cu)
12463 {
12464   int nfields = fip->nfields;
12465
12466   /* Record the field count, allocate space for the array of fields,
12467      and create blank accessibility bitfields if necessary.  */
12468   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
12469   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *)
12470     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct field) * nfields);
12471   memset (TYPE_FIELDS (type), 0, sizeof (struct field) * nfields);
12472
12473   if (fip->non_public_fields && cu->language != language_ada)
12474     {
12475       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12476
12477       TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
12478         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12479       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
12480
12481       TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
12482         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12483       B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
12484
12485       TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type) =
12486         (B_TYPE *) TYPE_ALLOC (type, B_BYTES (nfields));
12487       B_CLRALL (TYPE_FIELD_IGNORE_BITS (type), nfields);
12488     }
12489
12490   /* If the type has baseclasses, allocate and clear a bit vector for
12491      TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS.  */
12492   if (fip->nbaseclasses && cu->language != language_ada)
12493     {
12494       int num_bytes = B_BYTES (fip->nbaseclasses);
12495       unsigned char *pointer;
12496
12497       ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12498       pointer = TYPE_ALLOC (type, num_bytes);
12499       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) = pointer;
12500       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), fip->nbaseclasses);
12501       TYPE_N_BASECLASSES (type) = fip->nbaseclasses;
12502     }
12503
12504   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  Start from the head of
12505      the list, adding to the tail of the field array, so that they end up in
12506      the same order in the array in which they were added to the list.  */
12507   while (nfields-- > 0)
12508     {
12509       struct nextfield *fieldp;
12510
12511       if (fip->fields)
12512         {
12513           fieldp = fip->fields;
12514           fip->fields = fieldp->next;
12515         }
12516       else
12517         {
12518           fieldp = fip->baseclasses;
12519           fip->baseclasses = fieldp->next;
12520         }
12521
12522       TYPE_FIELD (type, nfields) = fieldp->field;
12523       switch (fieldp->accessibility)
12524         {
12525         case DW_ACCESS_private:
12526           if (cu->language != language_ada)
12527             SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, nfields);
12528           break;
12529
12530         case DW_ACCESS_protected:
12531           if (cu->language != language_ada)
12532             SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, nfields);
12533           break;
12534
12535         case DW_ACCESS_public:
12536           break;
12537
12538         default:
12539           /* Unknown accessibility.  Complain and treat it as public.  */
12540           {
12541             complaint (&symfile_complaints, _("unsupported accessibility %d"),
12542                        fieldp->accessibility);
12543           }
12544           break;
12545         }
12546       if (nfields < fip->nbaseclasses)
12547         {
12548           switch (fieldp->virtuality)
12549             {
12550             case DW_VIRTUALITY_virtual:
12551             case DW_VIRTUALITY_pure_virtual:
12552               if (cu->language == language_ada)
12553                 error (_("unexpected virtuality in component of Ada type"));
12554               SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, nfields);
12555               break;
12556             }
12557         }
12558     }
12559 }
12560
12561 /* Return true if this member function is a constructor, false
12562    otherwise.  */
12563
12564 static int
12565 dwarf2_is_constructor (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12566 {
12567   const char *fieldname;
12568   const char *typename;
12569   int len;
12570
12571   if (die->parent == NULL)
12572     return 0;
12573
12574   if (die->parent->tag != DW_TAG_structure_type
12575       && die->parent->tag != DW_TAG_union_type
12576       && die->parent->tag != DW_TAG_class_type)
12577     return 0;
12578
12579   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12580   typename = dwarf2_name (die->parent, cu);
12581   if (fieldname == NULL || typename == NULL)
12582     return 0;
12583
12584   len = strlen (fieldname);
12585   return (strncmp (fieldname, typename, len) == 0
12586           && (typename[len] == '\0' || typename[len] == '<'));
12587 }
12588
12589 /* Add a member function to the proper fieldlist.  */
12590
12591 static void
12592 dwarf2_add_member_fn (struct field_info *fip, struct die_info *die,
12593                       struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
12594 {
12595   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12596   struct attribute *attr;
12597   struct fnfieldlist *flp;
12598   int i;
12599   struct fn_field *fnp;
12600   const char *fieldname;
12601   struct nextfnfield *new_fnfield;
12602   struct type *this_type;
12603   enum dwarf_access_attribute accessibility;
12604
12605   if (cu->language == language_ada)
12606     error (_("unexpected member function in Ada type"));
12607
12608   /* Get name of member function.  */
12609   fieldname = dwarf2_name (die, cu);
12610   if (fieldname == NULL)
12611     return;
12612
12613   /* Look up member function name in fieldlist.  */
12614   for (i = 0; i < fip->nfnfields; i++)
12615     {
12616       if (strcmp (fip->fnfieldlists[i].name, fieldname) == 0)
12617         break;
12618     }
12619
12620   /* Create new list element if necessary.  */
12621   if (i < fip->nfnfields)
12622     flp = &fip->fnfieldlists[i];
12623   else
12624     {
12625       if ((fip->nfnfields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
12626         {
12627           fip->fnfieldlists = (struct fnfieldlist *)
12628             xrealloc (fip->fnfieldlists,
12629                       (fip->nfnfields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
12630                       * sizeof (struct fnfieldlist));
12631           if (fip->nfnfields == 0)
12632             make_cleanup (free_current_contents, &fip->fnfieldlists);
12633         }
12634       flp = &fip->fnfieldlists[fip->nfnfields];
12635       flp->name = fieldname;
12636       flp->length = 0;
12637       flp->head = NULL;
12638       i = fip->nfnfields++;
12639     }
12640
12641   /* Create a new member function field and chain it to the field list
12642      entry.  */
12643   new_fnfield = (struct nextfnfield *) xmalloc (sizeof (struct nextfnfield));
12644   make_cleanup (xfree, new_fnfield);
12645   memset (new_fnfield, 0, sizeof (struct nextfnfield));
12646   new_fnfield->next = flp->head;
12647   flp->head = new_fnfield;
12648   flp->length++;
12649
12650   /* Fill in the member function field info.  */
12651   fnp = &new_fnfield->fnfield;
12652
12653   /* Delay processing of the physname until later.  */
12654   if (cu->language == language_cplus || cu->language == language_java)
12655     {
12656       add_to_method_list (type, i, flp->length - 1, fieldname,
12657                           die, cu);
12658     }
12659   else
12660     {
12661       const char *physname = dwarf2_physname (fieldname, die, cu);
12662       fnp->physname = physname ? physname : "";
12663     }
12664
12665   fnp->type = alloc_type (objfile);
12666   this_type = read_type_die (die, cu);
12667   if (this_type && TYPE_CODE (this_type) == TYPE_CODE_FUNC)
12668     {
12669       int nparams = TYPE_NFIELDS (this_type);
12670
12671       /* TYPE is the domain of this method, and THIS_TYPE is the type
12672            of the method itself (TYPE_CODE_METHOD).  */
12673       smash_to_method_type (fnp->type, type,
12674                             TYPE_TARGET_TYPE (this_type),
12675                             TYPE_FIELDS (this_type),
12676                             TYPE_NFIELDS (this_type),
12677                             TYPE_VARARGS (this_type));
12678
12679       /* Handle static member functions.
12680          Dwarf2 has no clean way to discern C++ static and non-static
12681          member functions.  G++ helps GDB by marking the first
12682          parameter for non-static member functions (which is the this
12683          pointer) as artificial.  We obtain this information from
12684          read_subroutine_type via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.  */
12685       if (nparams == 0 || TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (this_type, 0) == 0)
12686         fnp->voffset = VOFFSET_STATIC;
12687     }
12688   else
12689     complaint (&symfile_complaints, _("member function type missing for '%s'"),
12690                dwarf2_full_name (fieldname, die, cu));
12691
12692   /* Get fcontext from DW_AT_containing_type if present.  */
12693   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
12694     fnp->fcontext = die_containing_type (die, cu);
12695
12696   /* dwarf2 doesn't have stubbed physical names, so the setting of is_const and
12697      is_volatile is irrelevant, as it is needed by gdb_mangle_name only.  */
12698
12699   /* Get accessibility.  */
12700   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_accessibility, cu);
12701   if (attr)
12702     accessibility = DW_UNSND (attr);
12703   else
12704     accessibility = dwarf2_default_access_attribute (die, cu);
12705   switch (accessibility)
12706     {
12707     case DW_ACCESS_private:
12708       fnp->is_private = 1;
12709       break;
12710     case DW_ACCESS_protected:
12711       fnp->is_protected = 1;
12712       break;
12713     }
12714
12715   /* Check for artificial methods.  */
12716   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_artificial, cu);
12717   if (attr && DW_UNSND (attr) != 0)
12718     fnp->is_artificial = 1;
12719
12720   fnp->is_constructor = dwarf2_is_constructor (die, cu);
12721
12722   /* Get index in virtual function table if it is a virtual member
12723      function.  For older versions of GCC, this is an offset in the
12724      appropriate virtual table, as specified by DW_AT_containing_type.
12725      For everyone else, it is an expression to be evaluated relative
12726      to the object address.  */
12727
12728   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_vtable_elem_location, cu);
12729   if (attr)
12730     {
12731       if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size > 0)
12732         {
12733           if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_constu)
12734             {
12735               /* Old-style GCC.  */
12736               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu) + 2;
12737             }
12738           else if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12739                    || (DW_BLOCK (attr)->size > 1
12740                        && DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref_size
12741                        && DW_BLOCK (attr)->data[1] == cu->header.addr_size))
12742             {
12743               struct dwarf_block blk;
12744               int offset;
12745
12746               offset = (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_deref
12747                         ? 1 : 2);
12748               blk.size = DW_BLOCK (attr)->size - offset;
12749               blk.data = DW_BLOCK (attr)->data + offset;
12750               fnp->voffset = decode_locdesc (DW_BLOCK (attr), cu);
12751               if ((fnp->voffset % cu->header.addr_size) != 0)
12752                 dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12753               else
12754                 fnp->voffset /= cu->header.addr_size;
12755               fnp->voffset += 2;
12756             }
12757           else
12758             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12759
12760           if (!fnp->fcontext)
12761             fnp->fcontext = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (this_type, 0));
12762         }
12763       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
12764         {
12765           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
12766         }
12767       else
12768         {
12769           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_vtable_elem_location",
12770                                                  fieldname);
12771         }
12772     }
12773   else
12774     {
12775       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_virtuality, cu);
12776       if (attr && DW_UNSND (attr))
12777         {
12778           /* GCC does this, as of 2008-08-25; PR debug/37237.  */
12779           complaint (&symfile_complaints,
12780                      _("Member function \"%s\" (offset %d) is virtual "
12781                        "but the vtable offset is not specified"),
12782                      fieldname, die->offset.sect_off);
12783           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12784           TYPE_CPLUS_DYNAMIC (type) = 1;
12785         }
12786     }
12787 }
12788
12789 /* Create the vector of member function fields, and attach it to the type.  */
12790
12791 static void
12792 dwarf2_attach_fn_fields_to_type (struct field_info *fip, struct type *type,
12793                                  struct dwarf2_cu *cu)
12794 {
12795   struct fnfieldlist *flp;
12796   int i;
12797
12798   if (cu->language == language_ada)
12799     error (_("unexpected member functions in Ada type"));
12800
12801   ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
12802   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) = (struct fn_fieldlist *)
12803     TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_fieldlist) * fip->nfnfields);
12804
12805   for (i = 0, flp = fip->fnfieldlists; i < fip->nfnfields; i++, flp++)
12806     {
12807       struct nextfnfield *nfp = flp->head;
12808       struct fn_fieldlist *fn_flp = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
12809       int k;
12810
12811       TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i) = flp->name;
12812       TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i) = flp->length;
12813       fn_flp->fn_fields = (struct fn_field *)
12814         TYPE_ALLOC (type, sizeof (struct fn_field) * flp->length);
12815       for (k = flp->length; (k--, nfp); nfp = nfp->next)
12816         fn_flp->fn_fields[k] = nfp->fnfield;
12817     }
12818
12819   TYPE_NFN_FIELDS (type) = fip->nfnfields;
12820 }
12821
12822 /* Returns non-zero if NAME is the name of a vtable member in CU's
12823    language, zero otherwise.  */
12824 static int
12825 is_vtable_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu)
12826 {
12827   static const char vptr[] = "_vptr";
12828   static const char vtable[] = "vtable";
12829
12830   /* Look for the C++ and Java forms of the vtable.  */
12831   if ((cu->language == language_java
12832        && strncmp (name, vtable, sizeof (vtable) - 1) == 0)
12833        || (strncmp (name, vptr, sizeof (vptr) - 1) == 0
12834        && is_cplus_marker (name[sizeof (vptr) - 1])))
12835     return 1;
12836
12837   return 0;
12838 }
12839
12840 /* GCC outputs unnamed structures that are really pointers to member
12841    functions, with the ABI-specified layout.  If TYPE describes
12842    such a structure, smash it into a member function type.
12843
12844    GCC shouldn't do this; it should just output pointer to member DIEs.
12845    This is GCC PR debug/28767.  */
12846
12847 static void
12848 quirk_gcc_member_function_pointer (struct type *type, struct objfile *objfile)
12849 {
12850   struct type *pfn_type, *domain_type, *new_type;
12851
12852   /* Check for a structure with no name and two children.  */
12853   if (TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_STRUCT || TYPE_NFIELDS (type) != 2)
12854     return;
12855
12856   /* Check for __pfn and __delta members.  */
12857   if (TYPE_FIELD_NAME (type, 0) == NULL
12858       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 0), "__pfn") != 0
12859       || TYPE_FIELD_NAME (type, 1) == NULL
12860       || strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, 1), "__delta") != 0)
12861     return;
12862
12863   /* Find the type of the method.  */
12864   pfn_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
12865   if (pfn_type == NULL
12866       || TYPE_CODE (pfn_type) != TYPE_CODE_PTR
12867       || TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type)) != TYPE_CODE_FUNC)
12868     return;
12869
12870   /* Look for the "this" argument.  */
12871   pfn_type = TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type);
12872   if (TYPE_NFIELDS (pfn_type) == 0
12873       /* || TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0) == NULL */
12874       || TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0)) != TYPE_CODE_PTR)
12875     return;
12876
12877   domain_type = TYPE_TARGET_TYPE (TYPE_FIELD_TYPE (pfn_type, 0));
12878   new_type = alloc_type (objfile);
12879   smash_to_method_type (new_type, domain_type, TYPE_TARGET_TYPE (pfn_type),
12880                         TYPE_FIELDS (pfn_type), TYPE_NFIELDS (pfn_type),
12881                         TYPE_VARARGS (pfn_type));
12882   smash_to_methodptr_type (type, new_type);
12883 }
12884
12885 /* Return non-zero if the CU's PRODUCER string matches the Intel C/C++ compiler
12886    (icc).  */
12887
12888 static int
12889 producer_is_icc (struct dwarf2_cu *cu)
12890 {
12891   if (!cu->checked_producer)
12892     check_producer (cu);
12893
12894   return cu->producer_is_icc;
12895 }
12896
12897 /* Called when we find the DIE that starts a structure or union scope
12898    (definition) to create a type for the structure or union.  Fill in
12899    the type's name and general properties; the members will not be
12900    processed until process_structure_scope.  A symbol table entry for
12901    the type will also not be done until process_structure_scope (assuming
12902    the type has a name).
12903
12904    NOTE: we need to call these functions regardless of whether or not the
12905    DIE has a DW_AT_name attribute, since it might be an anonymous
12906    structure or union.  This gets the type entered into our set of
12907    user defined types.  */
12908
12909 static struct type *
12910 read_structure_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
12911 {
12912   struct objfile *objfile = cu->objfile;
12913   struct type *type;
12914   struct attribute *attr;
12915   const char *name;
12916
12917   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
12918      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
12919      the chain and we want to go down.  */
12920   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
12921   if (attr)
12922     {
12923       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
12924
12925       /* The type's CU may not be the same as CU.
12926          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
12927       return set_die_type (die, type, cu);
12928     }
12929
12930   type = alloc_type (objfile);
12931   INIT_CPLUS_SPECIFIC (type);
12932
12933   name = dwarf2_name (die, cu);
12934   if (name != NULL)
12935     {
12936       if (cu->language == language_cplus
12937           || cu->language == language_java)
12938         {
12939           const char *full_name = dwarf2_full_name (name, die, cu);
12940
12941           /* dwarf2_full_name might have already finished building the DIE's
12942              type.  If so, there is no need to continue.  */
12943           if (get_die_type (die, cu) != NULL)
12944             return get_die_type (die, cu);
12945
12946           TYPE_TAG_NAME (type) = full_name;
12947           if (die->tag == DW_TAG_structure_type
12948               || die->tag == DW_TAG_class_type)
12949             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12950         }
12951       else
12952         {
12953           /* The name is already allocated along with this objfile, so
12954              we don't need to duplicate it for the type.  */
12955           TYPE_TAG_NAME (type) = name;
12956           if (die->tag == DW_TAG_class_type)
12957             TYPE_NAME (type) = TYPE_TAG_NAME (type);
12958         }
12959     }
12960
12961   if (die->tag == DW_TAG_structure_type)
12962     {
12963       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12964     }
12965   else if (die->tag == DW_TAG_union_type)
12966     {
12967       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
12968     }
12969   else
12970     {
12971       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
12972     }
12973
12974   if (cu->language == language_cplus && die->tag == DW_TAG_class_type)
12975     TYPE_DECLARED_CLASS (type) = 1;
12976
12977   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
12978   if (attr)
12979     {
12980       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
12981     }
12982   else
12983     {
12984       TYPE_LENGTH (type) = 0;
12985     }
12986
12987   if (producer_is_icc (cu) && (TYPE_LENGTH (type) == 0))
12988     {
12989       /* ICC does not output the required DW_AT_declaration
12990          on incomplete types, but gives them a size of zero.  */
12991       TYPE_STUB (type) = 1;
12992     }
12993   else
12994     TYPE_STUB_SUPPORTED (type) = 1;
12995
12996   if (die_is_declaration (die, cu))
12997     TYPE_STUB (type) = 1;
12998   else if (attr == NULL && die->child == NULL
12999            && producer_is_realview (cu->producer))
13000     /* RealView does not output the required DW_AT_declaration
13001        on incomplete types.  */
13002     TYPE_STUB (type) = 1;
13003
13004   /* We need to add the type field to the die immediately so we don't
13005      infinitely recurse when dealing with pointers to the structure
13006      type within the structure itself.  */
13007   set_die_type (die, type, cu);
13008
13009   /* set_die_type should be already done.  */
13010   set_descriptive_type (type, die, cu);
13011
13012   return type;
13013 }
13014
13015 /* Finish creating a structure or union type, including filling in
13016    its members and creating a symbol for it.  */
13017
13018 static void
13019 process_structure_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13020 {
13021   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13022   struct die_info *child_die;
13023   struct type *type;
13024
13025   type = get_die_type (die, cu);
13026   if (type == NULL)
13027     type = read_structure_type (die, cu);
13028
13029   if (die->child != NULL && ! die_is_declaration (die, cu))
13030     {
13031       struct field_info fi;
13032       VEC (symbolp) *template_args = NULL;
13033       struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
13034
13035       memset (&fi, 0, sizeof (struct field_info));
13036
13037       child_die = die->child;
13038
13039       while (child_die && child_die->tag)
13040         {
13041           if (child_die->tag == DW_TAG_member
13042               || child_die->tag == DW_TAG_variable)
13043             {
13044               /* NOTE: carlton/2002-11-05: A C++ static data member
13045                  should be a DW_TAG_member that is a declaration, but
13046                  all versions of G++ as of this writing (so through at
13047                  least 3.2.1) incorrectly generate DW_TAG_variable
13048                  tags for them instead.  */
13049               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13050             }
13051           else if (child_die->tag == DW_TAG_subprogram)
13052             {
13053               /* C++ member function.  */
13054               dwarf2_add_member_fn (&fi, child_die, type, cu);
13055             }
13056           else if (child_die->tag == DW_TAG_inheritance)
13057             {
13058               /* C++ base class field.  */
13059               dwarf2_add_field (&fi, child_die, cu);
13060             }
13061           else if (child_die->tag == DW_TAG_typedef)
13062             dwarf2_add_typedef (&fi, child_die, cu);
13063           else if (child_die->tag == DW_TAG_template_type_param
13064                    || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param)
13065             {
13066               struct symbol *arg = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13067
13068               if (arg != NULL)
13069                 VEC_safe_push (symbolp, template_args, arg);
13070             }
13071
13072           child_die = sibling_die (child_die);
13073         }
13074
13075       /* Attach template arguments to type.  */
13076       if (! VEC_empty (symbolp, template_args))
13077         {
13078           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13079           TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13080             = VEC_length (symbolp, template_args);
13081           TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13082             = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13083                              (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13084                               * sizeof (struct symbol *)));
13085           memcpy (TYPE_TEMPLATE_ARGUMENTS (type),
13086                   VEC_address (symbolp, template_args),
13087                   (TYPE_N_TEMPLATE_ARGUMENTS (type)
13088                    * sizeof (struct symbol *)));
13089           VEC_free (symbolp, template_args);
13090         }
13091
13092       /* Attach fields and member functions to the type.  */
13093       if (fi.nfields)
13094         dwarf2_attach_fields_to_type (&fi, type, cu);
13095       if (fi.nfnfields)
13096         {
13097           dwarf2_attach_fn_fields_to_type (&fi, type, cu);
13098
13099           /* Get the type which refers to the base class (possibly this
13100              class itself) which contains the vtable pointer for the current
13101              class from the DW_AT_containing_type attribute.  This use of
13102              DW_AT_containing_type is a GNU extension.  */
13103
13104           if (dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu) != NULL)
13105             {
13106               struct type *t = die_containing_type (die, cu);
13107
13108               TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
13109               if (type == t)
13110                 {
13111                   int i;
13112
13113                   /* Our own class provides vtbl ptr.  */
13114                   for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1;
13115                        i >= TYPE_N_BASECLASSES (t);
13116                        --i)
13117                     {
13118                       const char *fieldname = TYPE_FIELD_NAME (t, i);
13119
13120                       if (is_vtable_name (fieldname, cu))
13121                         {
13122                           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13123                           break;
13124                         }
13125                     }
13126
13127                   /* Complain if virtual function table field not found.  */
13128                   if (i < TYPE_N_BASECLASSES (t))
13129                     complaint (&symfile_complaints,
13130                                _("virtual function table pointer "
13131                                  "not found when defining class '%s'"),
13132                                TYPE_TAG_NAME (type) ? TYPE_TAG_NAME (type) :
13133                                "");
13134                 }
13135               else
13136                 {
13137                   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
13138                 }
13139             }
13140           else if (cu->producer
13141                    && strncmp (cu->producer,
13142                                "IBM(R) XL C/C++ Advanced Edition", 32) == 0)
13143             {
13144               /* The IBM XLC compiler does not provide direct indication
13145                  of the containing type, but the vtable pointer is
13146                  always named __vfp.  */
13147
13148               int i;
13149
13150               for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1;
13151                    i >= TYPE_N_BASECLASSES (type);
13152                    --i)
13153                 {
13154                   if (strcmp (TYPE_FIELD_NAME (type, i), "__vfp") == 0)
13155                     {
13156                       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
13157                       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = type;
13158                       break;
13159                     }
13160                 }
13161             }
13162         }
13163
13164       /* Copy fi.typedef_field_list linked list elements content into the
13165          allocated array TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type).  */
13166       if (fi.typedef_field_list)
13167         {
13168           int i = fi.typedef_field_list_count;
13169
13170           ALLOCATE_CPLUS_STRUCT_TYPE (type);
13171           TYPE_TYPEDEF_FIELD_ARRAY (type)
13172             = TYPE_ALLOC (type, sizeof (TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, 0)) * i);
13173           TYPE_TYPEDEF_FIELD_COUNT (type) = i;
13174
13175           /* Reverse the list order to keep the debug info elements order.  */
13176           while (--i >= 0)
13177             {
13178               struct typedef_field *dest, *src;
13179
13180               dest = &TYPE_TYPEDEF_FIELD (type, i);
13181               src = &fi.typedef_field_list->field;
13182               fi.typedef_field_list = fi.typedef_field_list->next;
13183               *dest = *src;
13184             }
13185         }
13186
13187       do_cleanups (back_to);
13188
13189       if (HAVE_CPLUS_STRUCT (type))
13190         TYPE_CPLUS_REALLY_JAVA (type) = cu->language == language_java;
13191     }
13192
13193   quirk_gcc_member_function_pointer (type, objfile);
13194
13195   /* NOTE: carlton/2004-03-16: GCC 3.4 (or at least one of its
13196      snapshots) has been known to create a die giving a declaration
13197      for a class that has, as a child, a die giving a definition for a
13198      nested class.  So we have to process our children even if the
13199      current die is a declaration.  Normally, of course, a declaration
13200      won't have any children at all.  */
13201
13202   child_die = die->child;
13203
13204   while (child_die != NULL && child_die->tag)
13205     {
13206       if (child_die->tag == DW_TAG_member
13207           || child_die->tag == DW_TAG_variable
13208           || child_die->tag == DW_TAG_inheritance
13209           || child_die->tag == DW_TAG_template_value_param
13210           || child_die->tag == DW_TAG_template_type_param)
13211         {
13212           /* Do nothing.  */
13213         }
13214       else
13215         process_die (child_die, cu);
13216
13217       child_die = sibling_die (child_die);
13218     }
13219
13220   /* Do not consider external references.  According to the DWARF standard,
13221      these DIEs are identified by the fact that they have no byte_size
13222      attribute, and a declaration attribute.  */
13223   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu) != NULL
13224       || !die_is_declaration (die, cu))
13225     new_symbol (die, type, cu);
13226 }
13227
13228 /* Assuming DIE is an enumeration type, and TYPE is its associated type,
13229    update TYPE using some information only available in DIE's children.  */
13230
13231 static void
13232 update_enumeration_type_from_children (struct die_info *die,
13233                                        struct type *type,
13234                                        struct dwarf2_cu *cu)
13235 {
13236   struct obstack obstack;
13237   struct die_info *child_die;
13238   int unsigned_enum = 1;
13239   int flag_enum = 1;
13240   ULONGEST mask = 0;
13241   struct cleanup *old_chain;
13242
13243   obstack_init (&obstack);
13244   old_chain = make_cleanup_obstack_free (&obstack);
13245
13246   for (child_die = die->child;
13247        child_die != NULL && child_die->tag;
13248        child_die = sibling_die (child_die))
13249     {
13250       struct attribute *attr;
13251       LONGEST value;
13252       const gdb_byte *bytes;
13253       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13254       const char *name;
13255
13256       if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13257         continue;
13258
13259       attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_const_value, cu);
13260       if (attr == NULL)
13261         continue;
13262
13263       name = dwarf2_name (child_die, cu);
13264       if (name == NULL)
13265         name = "<anonymous enumerator>";
13266
13267       dwarf2_const_value_attr (attr, type, name, &obstack, cu,
13268                                &value, &bytes, &baton);
13269       if (value < 0)
13270         {
13271           unsigned_enum = 0;
13272           flag_enum = 0;
13273         }
13274       else if ((mask & value) != 0)
13275         flag_enum = 0;
13276       else
13277         mask |= value;
13278
13279       /* If we already know that the enum type is neither unsigned, nor
13280          a flag type, no need to look at the rest of the enumerates.  */
13281       if (!unsigned_enum && !flag_enum)
13282         break;
13283     }
13284
13285   if (unsigned_enum)
13286     TYPE_UNSIGNED (type) = 1;
13287   if (flag_enum)
13288     TYPE_FLAG_ENUM (type) = 1;
13289
13290   do_cleanups (old_chain);
13291 }
13292
13293 /* Given a DW_AT_enumeration_type die, set its type.  We do not
13294    complete the type's fields yet, or create any symbols.  */
13295
13296 static struct type *
13297 read_enumeration_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13298 {
13299   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13300   struct type *type;
13301   struct attribute *attr;
13302   const char *name;
13303
13304   /* If the definition of this type lives in .debug_types, read that type.
13305      Don't follow DW_AT_specification though, that will take us back up
13306      the chain and we want to go down.  */
13307   attr = dwarf2_attr_no_follow (die, DW_AT_signature);
13308   if (attr)
13309     {
13310       type = get_DW_AT_signature_type (die, attr, cu);
13311
13312       /* The type's CU may not be the same as CU.
13313          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13314       return set_die_type (die, type, cu);
13315     }
13316
13317   type = alloc_type (objfile);
13318
13319   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
13320   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
13321   if (name != NULL)
13322     TYPE_TAG_NAME (type) = name;
13323
13324   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
13325   if (attr != NULL)
13326     {
13327       struct type *underlying_type = die_type (die, cu);
13328
13329       TYPE_TARGET_TYPE (type) = underlying_type;
13330     }
13331
13332   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13333   if (attr)
13334     {
13335       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13336     }
13337   else
13338     {
13339       TYPE_LENGTH (type) = 0;
13340     }
13341
13342   /* The enumeration DIE can be incomplete.  In Ada, any type can be
13343      declared as private in the package spec, and then defined only
13344      inside the package body.  Such types are known as Taft Amendment
13345      Types.  When another package uses such a type, an incomplete DIE
13346      may be generated by the compiler.  */
13347   if (die_is_declaration (die, cu))
13348     TYPE_STUB (type) = 1;
13349
13350   /* Finish the creation of this type by using the enum's children.
13351      We must call this even when the underlying type has been provided
13352      so that we can determine if we're looking at a "flag" enum.  */
13353   update_enumeration_type_from_children (die, type, cu);
13354
13355   /* If this type has an underlying type that is not a stub, then we
13356      may use its attributes.  We always use the "unsigned" attribute
13357      in this situation, because ordinarily we guess whether the type
13358      is unsigned -- but the guess can be wrong and the underlying type
13359      can tell us the reality.  However, we defer to a local size
13360      attribute if one exists, because this lets the compiler override
13361      the underlying type if needed.  */
13362   if (TYPE_TARGET_TYPE (type) != NULL && !TYPE_STUB (TYPE_TARGET_TYPE (type)))
13363     {
13364       TYPE_UNSIGNED (type) = TYPE_UNSIGNED (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13365       if (TYPE_LENGTH (type) == 0)
13366         TYPE_LENGTH (type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (type));
13367     }
13368
13369   TYPE_DECLARED_CLASS (type) = dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_enum_class, cu);
13370
13371   return set_die_type (die, type, cu);
13372 }
13373
13374 /* Given a pointer to a die which begins an enumeration, process all
13375    the dies that define the members of the enumeration, and create the
13376    symbol for the enumeration type.
13377
13378    NOTE: We reverse the order of the element list.  */
13379
13380 static void
13381 process_enumeration_scope (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13382 {
13383   struct type *this_type;
13384
13385   this_type = get_die_type (die, cu);
13386   if (this_type == NULL)
13387     this_type = read_enumeration_type (die, cu);
13388
13389   if (die->child != NULL)
13390     {
13391       struct die_info *child_die;
13392       struct symbol *sym;
13393       struct field *fields = NULL;
13394       int num_fields = 0;
13395       const char *name;
13396
13397       child_die = die->child;
13398       while (child_die && child_die->tag)
13399         {
13400           if (child_die->tag != DW_TAG_enumerator)
13401             {
13402               process_die (child_die, cu);
13403             }
13404           else
13405             {
13406               name = dwarf2_name (child_die, cu);
13407               if (name)
13408                 {
13409                   sym = new_symbol (child_die, this_type, cu);
13410
13411                   if ((num_fields % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13412                     {
13413                       fields = (struct field *)
13414                         xrealloc (fields,
13415                                   (num_fields + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13416                                   * sizeof (struct field));
13417                     }
13418
13419                   FIELD_NAME (fields[num_fields]) = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
13420                   FIELD_TYPE (fields[num_fields]) = NULL;
13421                   SET_FIELD_ENUMVAL (fields[num_fields], SYMBOL_VALUE (sym));
13422                   FIELD_BITSIZE (fields[num_fields]) = 0;
13423
13424                   num_fields++;
13425                 }
13426             }
13427
13428           child_die = sibling_die (child_die);
13429         }
13430
13431       if (num_fields)
13432         {
13433           TYPE_NFIELDS (this_type) = num_fields;
13434           TYPE_FIELDS (this_type) = (struct field *)
13435             TYPE_ALLOC (this_type, sizeof (struct field) * num_fields);
13436           memcpy (TYPE_FIELDS (this_type), fields,
13437                   sizeof (struct field) * num_fields);
13438           xfree (fields);
13439         }
13440     }
13441
13442   /* If we are reading an enum from a .debug_types unit, and the enum
13443      is a declaration, and the enum is not the signatured type in the
13444      unit, then we do not want to add a symbol for it.  Adding a
13445      symbol would in some cases obscure the true definition of the
13446      enum, giving users an incomplete type when the definition is
13447      actually available.  Note that we do not want to do this for all
13448      enums which are just declarations, because C++0x allows forward
13449      enum declarations.  */
13450   if (cu->per_cu->is_debug_types
13451       && die_is_declaration (die, cu))
13452     {
13453       struct signatured_type *sig_type;
13454
13455       sig_type = (struct signatured_type *) cu->per_cu;
13456       gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
13457       if (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != die->offset.sect_off)
13458         return;
13459     }
13460
13461   new_symbol (die, this_type, cu);
13462 }
13463
13464 /* Extract all information from a DW_TAG_array_type DIE and put it in
13465    the DIE's type field.  For now, this only handles one dimensional
13466    arrays.  */
13467
13468 static struct type *
13469 read_array_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13470 {
13471   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13472   struct die_info *child_die;
13473   struct type *type;
13474   struct type *element_type, *range_type, *index_type;
13475   struct type **range_types = NULL;
13476   struct attribute *attr;
13477   int ndim = 0;
13478   struct cleanup *back_to;
13479   const char *name;
13480   unsigned int bit_stride = 0;
13481
13482   element_type = die_type (die, cu);
13483
13484   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13485   type = get_die_type (die, cu);
13486   if (type)
13487     return type;
13488
13489   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_stride, cu);
13490   if (attr != NULL)
13491     bit_stride = DW_UNSND (attr) * 8;
13492
13493   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_bit_stride, cu);
13494   if (attr != NULL)
13495     bit_stride = DW_UNSND (attr);
13496
13497   /* Irix 6.2 native cc creates array types without children for
13498      arrays with unspecified length.  */
13499   if (die->child == NULL)
13500     {
13501       index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
13502       range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 0, -1);
13503       type = create_array_type_with_stride (NULL, element_type, range_type,
13504                                             bit_stride);
13505       return set_die_type (die, type, cu);
13506     }
13507
13508   back_to = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
13509   child_die = die->child;
13510   while (child_die && child_die->tag)
13511     {
13512       if (child_die->tag == DW_TAG_subrange_type)
13513         {
13514           struct type *child_type = read_type_die (child_die, cu);
13515
13516           if (child_type != NULL)
13517             {
13518               /* The range type was succesfully read.  Save it for the
13519                  array type creation.  */
13520               if ((ndim % DW_FIELD_ALLOC_CHUNK) == 0)
13521                 {
13522                   range_types = (struct type **)
13523                     xrealloc (range_types, (ndim + DW_FIELD_ALLOC_CHUNK)
13524                               * sizeof (struct type *));
13525                   if (ndim == 0)
13526                     make_cleanup (free_current_contents, &range_types);
13527                 }
13528               range_types[ndim++] = child_type;
13529             }
13530         }
13531       child_die = sibling_die (child_die);
13532     }
13533
13534   /* Dwarf2 dimensions are output from left to right, create the
13535      necessary array types in backwards order.  */
13536
13537   type = element_type;
13538
13539   if (read_array_order (die, cu) == DW_ORD_col_major)
13540     {
13541       int i = 0;
13542
13543       while (i < ndim)
13544         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[i++],
13545                                               bit_stride);
13546     }
13547   else
13548     {
13549       while (ndim-- > 0)
13550         type = create_array_type_with_stride (NULL, type, range_types[ndim],
13551                                               bit_stride);
13552     }
13553
13554   /* Understand Dwarf2 support for vector types (like they occur on
13555      the PowerPC w/ AltiVec).  Gcc just adds another attribute to the
13556      array type.  This is not part of the Dwarf2/3 standard yet, but a
13557      custom vendor extension.  The main difference between a regular
13558      array and the vector variant is that vectors are passed by value
13559      to functions.  */
13560   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNU_vector, cu);
13561   if (attr)
13562     make_vector_type (type);
13563
13564   /* The DIE may have DW_AT_byte_size set.  For example an OpenCL
13565      implementation may choose to implement triple vectors using this
13566      attribute.  */
13567   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13568   if (attr)
13569     {
13570       if (DW_UNSND (attr) >= TYPE_LENGTH (type))
13571         TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
13572       else
13573         complaint (&symfile_complaints,
13574                    _("DW_AT_byte_size for array type smaller "
13575                      "than the total size of elements"));
13576     }
13577
13578   name = dwarf2_name (die, cu);
13579   if (name)
13580     TYPE_NAME (type) = name;
13581
13582   /* Install the type in the die.  */
13583   set_die_type (die, type, cu);
13584
13585   /* set_die_type should be already done.  */
13586   set_descriptive_type (type, die, cu);
13587
13588   do_cleanups (back_to);
13589
13590   return type;
13591 }
13592
13593 static enum dwarf_array_dim_ordering
13594 read_array_order (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13595 {
13596   struct attribute *attr;
13597
13598   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_ordering, cu);
13599
13600   if (attr) return DW_SND (attr);
13601
13602   /* GNU F77 is a special case, as at 08/2004 array type info is the
13603      opposite order to the dwarf2 specification, but data is still
13604      laid out as per normal fortran.
13605
13606      FIXME: dsl/2004-8-20: If G77 is ever fixed, this will also need
13607      version checking.  */
13608
13609   if (cu->language == language_fortran
13610       && cu->producer && strstr (cu->producer, "GNU F77"))
13611     {
13612       return DW_ORD_row_major;
13613     }
13614
13615   switch (cu->language_defn->la_array_ordering)
13616     {
13617     case array_column_major:
13618       return DW_ORD_col_major;
13619     case array_row_major:
13620     default:
13621       return DW_ORD_row_major;
13622     };
13623 }
13624
13625 /* Extract all information from a DW_TAG_set_type DIE and put it in
13626    the DIE's type field.  */
13627
13628 static struct type *
13629 read_set_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13630 {
13631   struct type *domain_type, *set_type;
13632   struct attribute *attr;
13633
13634   domain_type = die_type (die, cu);
13635
13636   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13637   set_type = get_die_type (die, cu);
13638   if (set_type)
13639     return set_type;
13640
13641   set_type = create_set_type (NULL, domain_type);
13642
13643   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
13644   if (attr)
13645     TYPE_LENGTH (set_type) = DW_UNSND (attr);
13646
13647   return set_die_type (die, set_type, cu);
13648 }
13649
13650 /* A helper for read_common_block that creates a locexpr baton.
13651    SYM is the symbol which we are marking as computed.
13652    COMMON_DIE is the DIE for the common block.
13653    COMMON_LOC is the location expression attribute for the common
13654    block itself.
13655    MEMBER_LOC is the location expression attribute for the particular
13656    member of the common block that we are processing.
13657    CU is the CU from which the above come.  */
13658
13659 static void
13660 mark_common_block_symbol_computed (struct symbol *sym,
13661                                    struct die_info *common_die,
13662                                    struct attribute *common_loc,
13663                                    struct attribute *member_loc,
13664                                    struct dwarf2_cu *cu)
13665 {
13666   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
13667   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
13668   gdb_byte *ptr;
13669   unsigned int cu_off;
13670   enum bfd_endian byte_order = gdbarch_byte_order (get_objfile_arch (objfile));
13671   LONGEST offset = 0;
13672
13673   gdb_assert (common_loc && member_loc);
13674   gdb_assert (attr_form_is_block (common_loc));
13675   gdb_assert (attr_form_is_block (member_loc)
13676               || attr_form_is_constant (member_loc));
13677
13678   baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
13679                          sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
13680   baton->per_cu = cu->per_cu;
13681   gdb_assert (baton->per_cu);
13682
13683   baton->size = 5 /* DW_OP_call4 */ + 1 /* DW_OP_plus */;
13684
13685   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13686     {
13687       offset = dwarf2_get_attr_constant_value (member_loc, 0);
13688       baton->size += 1 /* DW_OP_addr */ + cu->header.addr_size;
13689     }
13690   else
13691     baton->size += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13692
13693   ptr = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, baton->size);
13694   baton->data = ptr;
13695
13696   *ptr++ = DW_OP_call4;
13697   cu_off = common_die->offset.sect_off - cu->per_cu->offset.sect_off;
13698   store_unsigned_integer (ptr, 4, byte_order, cu_off);
13699   ptr += 4;
13700
13701   if (attr_form_is_constant (member_loc))
13702     {
13703       *ptr++ = DW_OP_addr;
13704       store_unsigned_integer (ptr, cu->header.addr_size, byte_order, offset);
13705       ptr += cu->header.addr_size;
13706     }
13707   else
13708     {
13709       /* We have to copy the data here, because DW_OP_call4 will only
13710          use a DW_AT_location attribute.  */
13711       memcpy (ptr, DW_BLOCK (member_loc)->data, DW_BLOCK (member_loc)->size);
13712       ptr += DW_BLOCK (member_loc)->size;
13713     }
13714
13715   *ptr++ = DW_OP_plus;
13716   gdb_assert (ptr - baton->data == baton->size);
13717
13718   SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
13719   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
13720 }
13721
13722 /* Create appropriate locally-scoped variables for all the
13723    DW_TAG_common_block entries.  Also create a struct common_block
13724    listing all such variables for `info common'.  COMMON_BLOCK_DOMAIN
13725    is used to sepate the common blocks name namespace from regular
13726    variable names.  */
13727
13728 static void
13729 read_common_block (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13730 {
13731   struct attribute *attr;
13732
13733   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
13734   if (attr)
13735     {
13736       /* Support the .debug_loc offsets.  */
13737       if (attr_form_is_block (attr))
13738         {
13739           /* Ok.  */
13740         }
13741       else if (attr_form_is_section_offset (attr))
13742         {
13743           dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13744           attr = NULL;
13745         }
13746       else
13747         {
13748           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
13749                                                  "common block member");
13750           attr = NULL;
13751         }
13752     }
13753
13754   if (die->child != NULL)
13755     {
13756       struct objfile *objfile = cu->objfile;
13757       struct die_info *child_die;
13758       size_t n_entries = 0, size;
13759       struct common_block *common_block;
13760       struct symbol *sym;
13761
13762       for (child_die = die->child;
13763            child_die && child_die->tag;
13764            child_die = sibling_die (child_die))
13765         ++n_entries;
13766
13767       size = (sizeof (struct common_block)
13768               + (n_entries - 1) * sizeof (struct symbol *));
13769       common_block = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, size);
13770       memset (common_block->contents, 0, n_entries * sizeof (struct symbol *));
13771       common_block->n_entries = 0;
13772
13773       for (child_die = die->child;
13774            child_die && child_die->tag;
13775            child_die = sibling_die (child_die))
13776         {
13777           /* Create the symbol in the DW_TAG_common_block block in the current
13778              symbol scope.  */
13779           sym = new_symbol (child_die, NULL, cu);
13780           if (sym != NULL)
13781             {
13782               struct attribute *member_loc;
13783
13784               common_block->contents[common_block->n_entries++] = sym;
13785
13786               member_loc = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_data_member_location,
13787                                         cu);
13788               if (member_loc)
13789                 {
13790                   /* GDB has handled this for a long time, but it is
13791                      not specified by DWARF.  It seems to have been
13792                      emitted by gfortran at least as recently as:
13793                      http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=23057.  */
13794                   complaint (&symfile_complaints,
13795                              _("Variable in common block has "
13796                                "DW_AT_data_member_location "
13797                                "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
13798                              child_die->offset.sect_off,
13799                              objfile_name (cu->objfile));
13800
13801                   if (attr_form_is_section_offset (member_loc))
13802                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13803                   else if (attr_form_is_constant (member_loc)
13804                            || attr_form_is_block (member_loc))
13805                     {
13806                       if (attr)
13807                         mark_common_block_symbol_computed (sym, die, attr,
13808                                                            member_loc, cu);
13809                     }
13810                   else
13811                     dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
13812                 }
13813             }
13814         }
13815
13816       sym = new_symbol (die, objfile_type (objfile)->builtin_void, cu);
13817       SYMBOL_VALUE_COMMON_BLOCK (sym) = common_block;
13818     }
13819 }
13820
13821 /* Create a type for a C++ namespace.  */
13822
13823 static struct type *
13824 read_namespace_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13825 {
13826   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13827   const char *previous_prefix, *name;
13828   int is_anonymous;
13829   struct type *type;
13830
13831   /* For extensions, reuse the type of the original namespace.  */
13832   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) != NULL)
13833     {
13834       struct die_info *ext_die;
13835       struct dwarf2_cu *ext_cu = cu;
13836
13837       ext_die = dwarf2_extension (die, &ext_cu);
13838       type = read_type_die (ext_die, ext_cu);
13839
13840       /* EXT_CU may not be the same as CU.
13841          Ensure TYPE is recorded with CU in die_type_hash.  */
13842       return set_die_type (die, type, cu);
13843     }
13844
13845   name = namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13846
13847   /* Now build the name of the current namespace.  */
13848
13849   previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13850   if (previous_prefix[0] != '\0')
13851     name = typename_concat (&objfile->objfile_obstack,
13852                             previous_prefix, name, 0, cu);
13853
13854   /* Create the type.  */
13855   type = init_type (TYPE_CODE_NAMESPACE, 0, 0, NULL,
13856                     objfile);
13857   TYPE_NAME (type) = name;
13858   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13859
13860   return set_die_type (die, type, cu);
13861 }
13862
13863 /* Read a C++ namespace.  */
13864
13865 static void
13866 read_namespace (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13867 {
13868   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13869   int is_anonymous;
13870
13871   /* Add a symbol associated to this if we haven't seen the namespace
13872      before.  Also, add a using directive if it's an anonymous
13873      namespace.  */
13874
13875   if (dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, cu) == NULL)
13876     {
13877       struct type *type;
13878
13879       type = read_type_die (die, cu);
13880       new_symbol (die, type, cu);
13881
13882       namespace_name (die, &is_anonymous, cu);
13883       if (is_anonymous)
13884         {
13885           const char *previous_prefix = determine_prefix (die, cu);
13886
13887           cp_add_using_directive (previous_prefix, TYPE_NAME (type), NULL,
13888                                   NULL, NULL, 0, &objfile->objfile_obstack);
13889         }
13890     }
13891
13892   if (die->child != NULL)
13893     {
13894       struct die_info *child_die = die->child;
13895
13896       while (child_die && child_die->tag)
13897         {
13898           process_die (child_die, cu);
13899           child_die = sibling_die (child_die);
13900         }
13901     }
13902 }
13903
13904 /* Read a Fortran module as type.  This DIE can be only a declaration used for
13905    imported module.  Still we need that type as local Fortran "use ... only"
13906    declaration imports depend on the created type in determine_prefix.  */
13907
13908 static struct type *
13909 read_module_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13910 {
13911   struct objfile *objfile = cu->objfile;
13912   const char *module_name;
13913   struct type *type;
13914
13915   module_name = dwarf2_name (die, cu);
13916   if (!module_name)
13917     complaint (&symfile_complaints,
13918                _("DW_TAG_module has no name, offset 0x%x"),
13919                die->offset.sect_off);
13920   type = init_type (TYPE_CODE_MODULE, 0, 0, module_name, objfile);
13921
13922   /* determine_prefix uses TYPE_TAG_NAME.  */
13923   TYPE_TAG_NAME (type) = TYPE_NAME (type);
13924
13925   return set_die_type (die, type, cu);
13926 }
13927
13928 /* Read a Fortran module.  */
13929
13930 static void
13931 read_module (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13932 {
13933   struct die_info *child_die = die->child;
13934   struct type *type;
13935
13936   type = read_type_die (die, cu);
13937   new_symbol (die, type, cu);
13938
13939   while (child_die && child_die->tag)
13940     {
13941       process_die (child_die, cu);
13942       child_die = sibling_die (child_die);
13943     }
13944 }
13945
13946 /* Return the name of the namespace represented by DIE.  Set
13947    *IS_ANONYMOUS to tell whether or not the namespace is an anonymous
13948    namespace.  */
13949
13950 static const char *
13951 namespace_name (struct die_info *die, int *is_anonymous, struct dwarf2_cu *cu)
13952 {
13953   struct die_info *current_die;
13954   const char *name = NULL;
13955
13956   /* Loop through the extensions until we find a name.  */
13957
13958   for (current_die = die;
13959        current_die != NULL;
13960        current_die = dwarf2_extension (die, &cu))
13961     {
13962       name = dwarf2_name (current_die, cu);
13963       if (name != NULL)
13964         break;
13965     }
13966
13967   /* Is it an anonymous namespace?  */
13968
13969   *is_anonymous = (name == NULL);
13970   if (*is_anonymous)
13971     name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
13972
13973   return name;
13974 }
13975
13976 /* Extract all information from a DW_TAG_pointer_type DIE and add to
13977    the user defined type vector.  */
13978
13979 static struct type *
13980 read_tag_pointer_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
13981 {
13982   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (cu->objfile);
13983   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
13984   struct type *type;
13985   struct attribute *attr_byte_size;
13986   struct attribute *attr_address_class;
13987   int byte_size, addr_class;
13988   struct type *target_type;
13989
13990   target_type = die_type (die, cu);
13991
13992   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
13993   type = get_die_type (die, cu);
13994   if (type)
13995     return type;
13996
13997   type = lookup_pointer_type (target_type);
13998
13999   attr_byte_size = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14000   if (attr_byte_size)
14001     byte_size = DW_UNSND (attr_byte_size);
14002   else
14003     byte_size = cu_header->addr_size;
14004
14005   attr_address_class = dwarf2_attr (die, DW_AT_address_class, cu);
14006   if (attr_address_class)
14007     addr_class = DW_UNSND (attr_address_class);
14008   else
14009     addr_class = DW_ADDR_none;
14010
14011   /* If the pointer size or address class is different than the
14012      default, create a type variant marked as such and set the
14013      length accordingly.  */
14014   if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size || addr_class != DW_ADDR_none)
14015     {
14016       if (gdbarch_address_class_type_flags_p (gdbarch))
14017         {
14018           int type_flags;
14019
14020           type_flags = gdbarch_address_class_type_flags
14021                          (gdbarch, byte_size, addr_class);
14022           gdb_assert ((type_flags & ~TYPE_INSTANCE_FLAG_ADDRESS_CLASS_ALL)
14023                       == 0);
14024           type = make_type_with_address_space (type, type_flags);
14025         }
14026       else if (TYPE_LENGTH (type) != byte_size)
14027         {
14028           complaint (&symfile_complaints,
14029                      _("invalid pointer size %d"), byte_size);
14030         }
14031       else
14032         {
14033           /* Should we also complain about unhandled address classes?  */
14034         }
14035     }
14036
14037   TYPE_LENGTH (type) = byte_size;
14038   return set_die_type (die, type, cu);
14039 }
14040
14041 /* Extract all information from a DW_TAG_ptr_to_member_type DIE and add to
14042    the user defined type vector.  */
14043
14044 static struct type *
14045 read_tag_ptr_to_member_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14046 {
14047   struct type *type;
14048   struct type *to_type;
14049   struct type *domain;
14050
14051   to_type = die_type (die, cu);
14052   domain = die_containing_type (die, cu);
14053
14054   /* The calls above may have already set the type for this DIE.  */
14055   type = get_die_type (die, cu);
14056   if (type)
14057     return type;
14058
14059   if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_METHOD)
14060     type = lookup_methodptr_type (to_type);
14061   else if (TYPE_CODE (check_typedef (to_type)) == TYPE_CODE_FUNC)
14062     {
14063       struct type *new_type = alloc_type (cu->objfile);
14064
14065       smash_to_method_type (new_type, domain, TYPE_TARGET_TYPE (to_type),
14066                             TYPE_FIELDS (to_type), TYPE_NFIELDS (to_type),
14067                             TYPE_VARARGS (to_type));
14068       type = lookup_methodptr_type (new_type);
14069     }
14070   else
14071     type = lookup_memberptr_type (to_type, domain);
14072
14073   return set_die_type (die, type, cu);
14074 }
14075
14076 /* Extract all information from a DW_TAG_reference_type DIE and add to
14077    the user defined type vector.  */
14078
14079 static struct type *
14080 read_tag_reference_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14081 {
14082   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
14083   struct type *type, *target_type;
14084   struct attribute *attr;
14085
14086   target_type = die_type (die, cu);
14087
14088   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14089   type = get_die_type (die, cu);
14090   if (type)
14091     return type;
14092
14093   type = lookup_reference_type (target_type);
14094   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14095   if (attr)
14096     {
14097       TYPE_LENGTH (type) = DW_UNSND (attr);
14098     }
14099   else
14100     {
14101       TYPE_LENGTH (type) = cu_header->addr_size;
14102     }
14103   return set_die_type (die, type, cu);
14104 }
14105
14106 /* Add the given cv-qualifiers to the element type of the array.  GCC
14107    outputs DWARF type qualifiers that apply to an array, not the
14108    element type.  But GDB relies on the array element type to carry
14109    the cv-qualifiers.  This mimics section 6.7.3 of the C99
14110    specification.  */
14111
14112 static struct type *
14113 add_array_cv_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu,
14114                    struct type *base_type, int cnst, int voltl)
14115 {
14116   struct type *el_type, *inner_array;
14117
14118   base_type = copy_type (base_type);
14119   inner_array = base_type;
14120
14121   while (TYPE_CODE (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array)) == TYPE_CODE_ARRAY)
14122     {
14123       TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) =
14124         copy_type (TYPE_TARGET_TYPE (inner_array));
14125       inner_array = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14126     }
14127
14128   el_type = TYPE_TARGET_TYPE (inner_array);
14129   cnst |= TYPE_CONST (el_type);
14130   voltl |= TYPE_VOLATILE (el_type);
14131   TYPE_TARGET_TYPE (inner_array) = make_cv_type (cnst, voltl, el_type, NULL);
14132
14133   return set_die_type (die, base_type, cu);
14134 }
14135
14136 static struct type *
14137 read_tag_const_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14138 {
14139   struct type *base_type, *cv_type;
14140
14141   base_type = die_type (die, cu);
14142
14143   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14144   cv_type = get_die_type (die, cu);
14145   if (cv_type)
14146     return cv_type;
14147
14148   /* In case the const qualifier is applied to an array type, the element type
14149      is so qualified, not the array type (section 6.7.3 of C99).  */
14150   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14151     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 1, 0);
14152
14153   cv_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (base_type), base_type, 0);
14154   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14155 }
14156
14157 static struct type *
14158 read_tag_volatile_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14159 {
14160   struct type *base_type, *cv_type;
14161
14162   base_type = die_type (die, cu);
14163
14164   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14165   cv_type = get_die_type (die, cu);
14166   if (cv_type)
14167     return cv_type;
14168
14169   /* In case the volatile qualifier is applied to an array type, the
14170      element type is so qualified, not the array type (section 6.7.3
14171      of C99).  */
14172   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_ARRAY)
14173     return add_array_cv_type (die, cu, base_type, 0, 1);
14174
14175   cv_type = make_cv_type (TYPE_CONST (base_type), 1, base_type, 0);
14176   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14177 }
14178
14179 /* Handle DW_TAG_restrict_type.  */
14180
14181 static struct type *
14182 read_tag_restrict_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14183 {
14184   struct type *base_type, *cv_type;
14185
14186   base_type = die_type (die, cu);
14187
14188   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14189   cv_type = get_die_type (die, cu);
14190   if (cv_type)
14191     return cv_type;
14192
14193   cv_type = make_restrict_type (base_type);
14194   return set_die_type (die, cv_type, cu);
14195 }
14196
14197 /* Extract all information from a DW_TAG_string_type DIE and add to
14198    the user defined type vector.  It isn't really a user defined type,
14199    but it behaves like one, with other DIE's using an AT_user_def_type
14200    attribute to reference it.  */
14201
14202 static struct type *
14203 read_tag_string_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14204 {
14205   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14206   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14207   struct type *type, *range_type, *index_type, *char_type;
14208   struct attribute *attr;
14209   unsigned int length;
14210
14211   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_string_length, cu);
14212   if (attr)
14213     {
14214       length = DW_UNSND (attr);
14215     }
14216   else
14217     {
14218       /* Check for the DW_AT_byte_size attribute.  */
14219       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14220       if (attr)
14221         {
14222           length = DW_UNSND (attr);
14223         }
14224       else
14225         {
14226           length = 1;
14227         }
14228     }
14229
14230   index_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14231   range_type = create_static_range_type (NULL, index_type, 1, length);
14232   char_type = language_string_char_type (cu->language_defn, gdbarch);
14233   type = create_string_type (NULL, char_type, range_type);
14234
14235   return set_die_type (die, type, cu);
14236 }
14237
14238 /* Assuming that DIE corresponds to a function, returns nonzero
14239    if the function is prototyped.  */
14240
14241 static int
14242 prototyped_function_p (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14243 {
14244   struct attribute *attr;
14245
14246   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_prototyped, cu);
14247   if (attr && (DW_UNSND (attr) != 0))
14248     return 1;
14249
14250   /* The DWARF standard implies that the DW_AT_prototyped attribute
14251      is only meaninful for C, but the concept also extends to other
14252      languages that allow unprototyped functions (Eg: Objective C).
14253      For all other languages, assume that functions are always
14254      prototyped.  */
14255   if (cu->language != language_c
14256       && cu->language != language_objc
14257       && cu->language != language_opencl)
14258     return 1;
14259
14260   /* RealView does not emit DW_AT_prototyped.  We can not distinguish
14261      prototyped and unprototyped functions; default to prototyped,
14262      since that is more common in modern code (and RealView warns
14263      about unprototyped functions).  */
14264   if (producer_is_realview (cu->producer))
14265     return 1;
14266
14267   return 0;
14268 }
14269
14270 /* Handle DIES due to C code like:
14271
14272    struct foo
14273    {
14274    int (*funcp)(int a, long l);
14275    int b;
14276    };
14277
14278    ('funcp' generates a DW_TAG_subroutine_type DIE).  */
14279
14280 static struct type *
14281 read_subroutine_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14282 {
14283   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14284   struct type *type;            /* Type that this function returns.  */
14285   struct type *ftype;           /* Function that returns above type.  */
14286   struct attribute *attr;
14287
14288   type = die_type (die, cu);
14289
14290   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14291   ftype = get_die_type (die, cu);
14292   if (ftype)
14293     return ftype;
14294
14295   ftype = lookup_function_type (type);
14296
14297   if (prototyped_function_p (die, cu))
14298     TYPE_PROTOTYPED (ftype) = 1;
14299
14300   /* Store the calling convention in the type if it's available in
14301      the subroutine die.  Otherwise set the calling convention to
14302      the default value DW_CC_normal.  */
14303   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_calling_convention, cu);
14304   if (attr)
14305     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_UNSND (attr);
14306   else if (cu->producer && strstr (cu->producer, "IBM XL C for OpenCL"))
14307     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_GDB_IBM_OpenCL;
14308   else
14309     TYPE_CALLING_CONVENTION (ftype) = DW_CC_normal;
14310
14311   /* We need to add the subroutine type to the die immediately so
14312      we don't infinitely recurse when dealing with parameters
14313      declared as the same subroutine type.  */
14314   set_die_type (die, ftype, cu);
14315
14316   if (die->child != NULL)
14317     {
14318       struct type *void_type = objfile_type (objfile)->builtin_void;
14319       struct die_info *child_die;
14320       int nparams, iparams;
14321
14322       /* Count the number of parameters.
14323          FIXME: GDB currently ignores vararg functions, but knows about
14324          vararg member functions.  */
14325       nparams = 0;
14326       child_die = die->child;
14327       while (child_die && child_die->tag)
14328         {
14329           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14330             nparams++;
14331           else if (child_die->tag == DW_TAG_unspecified_parameters)
14332             TYPE_VARARGS (ftype) = 1;
14333           child_die = sibling_die (child_die);
14334         }
14335
14336       /* Allocate storage for parameters and fill them in.  */
14337       TYPE_NFIELDS (ftype) = nparams;
14338       TYPE_FIELDS (ftype) = (struct field *)
14339         TYPE_ZALLOC (ftype, nparams * sizeof (struct field));
14340
14341       /* TYPE_FIELD_TYPE must never be NULL.  Pre-fill the array to ensure it
14342          even if we error out during the parameters reading below.  */
14343       for (iparams = 0; iparams < nparams; iparams++)
14344         TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = void_type;
14345
14346       iparams = 0;
14347       child_die = die->child;
14348       while (child_die && child_die->tag)
14349         {
14350           if (child_die->tag == DW_TAG_formal_parameter)
14351             {
14352               struct type *arg_type;
14353
14354               /* DWARF version 2 has no clean way to discern C++
14355                  static and non-static member functions.  G++ helps
14356                  GDB by marking the first parameter for non-static
14357                  member functions (which is the this pointer) as
14358                  artificial.  We pass this information to
14359                  dwarf2_add_member_fn via TYPE_FIELD_ARTIFICIAL.
14360
14361                  DWARF version 3 added DW_AT_object_pointer, which GCC
14362                  4.5 does not yet generate.  */
14363               attr = dwarf2_attr (child_die, DW_AT_artificial, cu);
14364               if (attr)
14365                 TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = DW_UNSND (attr);
14366               else
14367                 {
14368                   TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 0;
14369
14370                   /* GCC/43521: In java, the formal parameter
14371                      "this" is sometimes not marked with DW_AT_artificial.  */
14372                   if (cu->language == language_java)
14373                     {
14374                       const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14375
14376                       if (name && !strcmp (name, "this"))
14377                         TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams) = 1;
14378                     }
14379                 }
14380               arg_type = die_type (child_die, cu);
14381
14382               /* RealView does not mark THIS as const, which the testsuite
14383                  expects.  GCC marks THIS as const in method definitions,
14384                  but not in the class specifications (GCC PR 43053).  */
14385               if (cu->language == language_cplus && !TYPE_CONST (arg_type)
14386                   && TYPE_FIELD_ARTIFICIAL (ftype, iparams))
14387                 {
14388                   int is_this = 0;
14389                   struct dwarf2_cu *arg_cu = cu;
14390                   const char *name = dwarf2_name (child_die, cu);
14391
14392                   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_object_pointer, cu);
14393                   if (attr)
14394                     {
14395                       /* If the compiler emits this, use it.  */
14396                       if (follow_die_ref (die, attr, &arg_cu) == child_die)
14397                         is_this = 1;
14398                     }
14399                   else if (name && strcmp (name, "this") == 0)
14400                     /* Function definitions will have the argument names.  */
14401                     is_this = 1;
14402                   else if (name == NULL && iparams == 0)
14403                     /* Declarations may not have the names, so like
14404                        elsewhere in GDB, assume an artificial first
14405                        argument is "this".  */
14406                     is_this = 1;
14407
14408                   if (is_this)
14409                     arg_type = make_cv_type (1, TYPE_VOLATILE (arg_type),
14410                                              arg_type, 0);
14411                 }
14412
14413               TYPE_FIELD_TYPE (ftype, iparams) = arg_type;
14414               iparams++;
14415             }
14416           child_die = sibling_die (child_die);
14417         }
14418     }
14419
14420   return ftype;
14421 }
14422
14423 static struct type *
14424 read_typedef (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14425 {
14426   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14427   const char *name = NULL;
14428   struct type *this_type, *target_type;
14429
14430   name = dwarf2_full_name (NULL, die, cu);
14431   this_type = init_type (TYPE_CODE_TYPEDEF, 0,
14432                          TYPE_FLAG_TARGET_STUB, NULL, objfile);
14433   TYPE_NAME (this_type) = name;
14434   set_die_type (die, this_type, cu);
14435   target_type = die_type (die, cu);
14436   if (target_type != this_type)
14437     TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = target_type;
14438   else
14439     {
14440       /* Self-referential typedefs are, it seems, not allowed by the DWARF
14441          spec and cause infinite loops in GDB.  */
14442       complaint (&symfile_complaints,
14443                  _("Self-referential DW_TAG_typedef "
14444                    "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14445                  die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
14446       TYPE_TARGET_TYPE (this_type) = NULL;
14447     }
14448   return this_type;
14449 }
14450
14451 /* Find a representation of a given base type and install
14452    it in the TYPE field of the die.  */
14453
14454 static struct type *
14455 read_base_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14456 {
14457   struct objfile *objfile = cu->objfile;
14458   struct type *type;
14459   struct attribute *attr;
14460   int encoding = 0, size = 0;
14461   const char *name;
14462   enum type_code code = TYPE_CODE_INT;
14463   int type_flags = 0;
14464   struct type *target_type = NULL;
14465
14466   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_encoding, cu);
14467   if (attr)
14468     {
14469       encoding = DW_UNSND (attr);
14470     }
14471   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14472   if (attr)
14473     {
14474       size = DW_UNSND (attr);
14475     }
14476   name = dwarf2_name (die, cu);
14477   if (!name)
14478     {
14479       complaint (&symfile_complaints,
14480                  _("DW_AT_name missing from DW_TAG_base_type"));
14481     }
14482
14483   switch (encoding)
14484     {
14485       case DW_ATE_address:
14486         /* Turn DW_ATE_address into a void * pointer.  */
14487         code = TYPE_CODE_PTR;
14488         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14489         target_type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 1, 0, NULL, objfile);
14490         break;
14491       case DW_ATE_boolean:
14492         code = TYPE_CODE_BOOL;
14493         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14494         break;
14495       case DW_ATE_complex_float:
14496         code = TYPE_CODE_COMPLEX;
14497         target_type = init_type (TYPE_CODE_FLT, size / 2, 0, NULL, objfile);
14498         break;
14499       case DW_ATE_decimal_float:
14500         code = TYPE_CODE_DECFLOAT;
14501         break;
14502       case DW_ATE_float:
14503         code = TYPE_CODE_FLT;
14504         break;
14505       case DW_ATE_signed:
14506         break;
14507       case DW_ATE_unsigned:
14508         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14509         if (cu->language == language_fortran
14510             && name
14511             && strncmp (name, "character(", sizeof ("character(") - 1) == 0)
14512           code = TYPE_CODE_CHAR;
14513         break;
14514       case DW_ATE_signed_char:
14515         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14516             || cu->language == language_pascal
14517             || cu->language == language_fortran)
14518           code = TYPE_CODE_CHAR;
14519         break;
14520       case DW_ATE_unsigned_char:
14521         if (cu->language == language_ada || cu->language == language_m2
14522             || cu->language == language_pascal
14523             || cu->language == language_fortran)
14524           code = TYPE_CODE_CHAR;
14525         type_flags |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
14526         break;
14527       case DW_ATE_UTF:
14528         /* We just treat this as an integer and then recognize the
14529            type by name elsewhere.  */
14530         break;
14531
14532       default:
14533         complaint (&symfile_complaints, _("unsupported DW_AT_encoding: '%s'"),
14534                    dwarf_type_encoding_name (encoding));
14535         break;
14536     }
14537
14538   type = init_type (code, size, type_flags, NULL, objfile);
14539   TYPE_NAME (type) = name;
14540   TYPE_TARGET_TYPE (type) = target_type;
14541
14542   if (name && strcmp (name, "char") == 0)
14543     TYPE_NOSIGN (type) = 1;
14544
14545   return set_die_type (die, type, cu);
14546 }
14547
14548 /* Parse dwarf attribute if it's a block, reference or constant and put the
14549    resulting value of the attribute into struct bound_prop.
14550    Returns 1 if ATTR could be resolved into PROP, 0 otherwise.  */
14551
14552 static int
14553 attr_to_dynamic_prop (const struct attribute *attr, struct die_info *die,
14554                       struct dwarf2_cu *cu, struct dynamic_prop *prop)
14555 {
14556   struct dwarf2_property_baton *baton;
14557   struct obstack *obstack = &cu->objfile->objfile_obstack;
14558
14559   if (attr == NULL || prop == NULL)
14560     return 0;
14561
14562   if (attr_form_is_block (attr))
14563     {
14564       baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14565       baton->referenced_type = NULL;
14566       baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14567       baton->locexpr.size = DW_BLOCK (attr)->size;
14568       baton->locexpr.data = DW_BLOCK (attr)->data;
14569       prop->data.baton = baton;
14570       prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14571       gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14572     }
14573   else if (attr_form_is_ref (attr))
14574     {
14575       struct dwarf2_cu *target_cu = cu;
14576       struct die_info *target_die;
14577       struct attribute *target_attr;
14578
14579       target_die = follow_die_ref (die, attr, &target_cu);
14580       target_attr = dwarf2_attr (target_die, DW_AT_location, target_cu);
14581       if (target_attr == NULL)
14582         return 0;
14583
14584       if (attr_form_is_section_offset (target_attr))
14585         {
14586           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14587           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14588           fill_in_loclist_baton (cu, &baton->loclist, target_attr);
14589           prop->data.baton = baton;
14590           prop->kind = PROP_LOCLIST;
14591           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14592         }
14593       else if (attr_form_is_block (target_attr))
14594         {
14595           baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (*baton));
14596           baton->referenced_type = die_type (target_die, target_cu);
14597           baton->locexpr.per_cu = cu->per_cu;
14598           baton->locexpr.size = DW_BLOCK (target_attr)->size;
14599           baton->locexpr.data = DW_BLOCK (target_attr)->data;
14600           prop->data.baton = baton;
14601           prop->kind = PROP_LOCEXPR;
14602           gdb_assert (prop->data.baton != NULL);
14603         }
14604       else
14605         {
14606           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
14607                                                  "dynamic property");
14608           return 0;
14609         }
14610     }
14611   else if (attr_form_is_constant (attr))
14612     {
14613       prop->data.const_val = dwarf2_get_attr_constant_value (attr, 0);
14614       prop->kind = PROP_CONST;
14615     }
14616   else
14617     {
14618       dwarf2_invalid_attrib_class_complaint (dwarf_form_name (attr->form),
14619                                              dwarf2_name (die, cu));
14620       return 0;
14621     }
14622
14623   return 1;
14624 }
14625
14626 /* Read the given DW_AT_subrange DIE.  */
14627
14628 static struct type *
14629 read_subrange_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14630 {
14631   struct type *base_type, *orig_base_type;
14632   struct type *range_type;
14633   struct attribute *attr;
14634   struct dynamic_prop low, high;
14635   int low_default_is_valid;
14636   int high_bound_is_count = 0;
14637   const char *name;
14638   LONGEST negative_mask;
14639
14640   orig_base_type = die_type (die, cu);
14641   /* If ORIG_BASE_TYPE is a typedef, it will not be TYPE_UNSIGNED,
14642      whereas the real type might be.  So, we use ORIG_BASE_TYPE when
14643      creating the range type, but we use the result of check_typedef
14644      when examining properties of the type.  */
14645   base_type = check_typedef (orig_base_type);
14646
14647   /* The die_type call above may have already set the type for this DIE.  */
14648   range_type = get_die_type (die, cu);
14649   if (range_type)
14650     return range_type;
14651
14652   low.kind = PROP_CONST;
14653   high.kind = PROP_CONST;
14654   high.data.const_val = 0;
14655
14656   /* Set LOW_DEFAULT_IS_VALID if current language and DWARF version allow
14657      omitting DW_AT_lower_bound.  */
14658   switch (cu->language)
14659     {
14660     case language_c:
14661     case language_cplus:
14662       low.data.const_val = 0;
14663       low_default_is_valid = 1;
14664       break;
14665     case language_fortran:
14666       low.data.const_val = 1;
14667       low_default_is_valid = 1;
14668       break;
14669     case language_d:
14670     case language_java:
14671     case language_objc:
14672       low.data.const_val = 0;
14673       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14674       break;
14675     case language_ada:
14676     case language_m2:
14677     case language_pascal:
14678       low.data.const_val = 1;
14679       low_default_is_valid = (cu->header.version >= 4);
14680       break;
14681     default:
14682       low.data.const_val = 0;
14683       low_default_is_valid = 0;
14684       break;
14685     }
14686
14687   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_lower_bound, cu);
14688   if (attr)
14689     attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &low);
14690   else if (!low_default_is_valid)
14691     complaint (&symfile_complaints, _("Missing DW_AT_lower_bound "
14692                                       "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
14693                die->offset.sect_off, objfile_name (cu->objfile));
14694
14695   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_upper_bound, cu);
14696   if (!attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14697     {
14698       attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_count, cu);
14699       if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &high))
14700         {
14701           /* If bounds are constant do the final calculation here.  */
14702           if (low.kind == PROP_CONST && high.kind == PROP_CONST)
14703             high.data.const_val = low.data.const_val + high.data.const_val - 1;
14704           else
14705             high_bound_is_count = 1;
14706         }
14707     }
14708
14709   /* Dwarf-2 specifications explicitly allows to create subrange types
14710      without specifying a base type.
14711      In that case, the base type must be set to the type of
14712      the lower bound, upper bound or count, in that order, if any of these
14713      three attributes references an object that has a type.
14714      If no base type is found, the Dwarf-2 specifications say that
14715      a signed integer type of size equal to the size of an address should
14716      be used.
14717      For the following C code: `extern char gdb_int [];'
14718      GCC produces an empty range DIE.
14719      FIXME: muller/2010-05-28: Possible references to object for low bound,
14720      high bound or count are not yet handled by this code.  */
14721   if (TYPE_CODE (base_type) == TYPE_CODE_VOID)
14722     {
14723       struct objfile *objfile = cu->objfile;
14724       struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
14725       int addr_size = gdbarch_addr_bit (gdbarch) /8;
14726       struct type *int_type = objfile_type (objfile)->builtin_int;
14727
14728       /* Test "int", "long int", and "long long int" objfile types,
14729          and select the first one having a size above or equal to the
14730          architecture address size.  */
14731       if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14732         base_type = int_type;
14733       else
14734         {
14735           int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long;
14736           if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14737             base_type = int_type;
14738           else
14739             {
14740               int_type = objfile_type (objfile)->builtin_long_long;
14741               if (int_type && TYPE_LENGTH (int_type) >= addr_size)
14742                 base_type = int_type;
14743             }
14744         }
14745     }
14746
14747   /* Normally, the DWARF producers are expected to use a signed
14748      constant form (Eg. DW_FORM_sdata) to express negative bounds.
14749      But this is unfortunately not always the case, as witnessed
14750      with GCC, for instance, where the ambiguous DW_FORM_dataN form
14751      is used instead.  To work around that ambiguity, we treat
14752      the bounds as signed, and thus sign-extend their values, when
14753      the base type is signed.  */
14754   negative_mask =
14755     (LONGEST) -1 << (TYPE_LENGTH (base_type) * TARGET_CHAR_BIT - 1);
14756   if (low.kind == PROP_CONST
14757       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (low.data.const_val & negative_mask))
14758     low.data.const_val |= negative_mask;
14759   if (high.kind == PROP_CONST
14760       && !TYPE_UNSIGNED (base_type) && (high.data.const_val & negative_mask))
14761     high.data.const_val |= negative_mask;
14762
14763   range_type = create_range_type (NULL, orig_base_type, &low, &high);
14764
14765   if (high_bound_is_count)
14766     TYPE_RANGE_DATA (range_type)->flag_upper_bound_is_count = 1;
14767
14768   /* Ada expects an empty array on no boundary attributes.  */
14769   if (attr == NULL && cu->language != language_ada)
14770     TYPE_HIGH_BOUND_KIND (range_type) = PROP_UNDEFINED;
14771
14772   name = dwarf2_name (die, cu);
14773   if (name)
14774     TYPE_NAME (range_type) = name;
14775
14776   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_byte_size, cu);
14777   if (attr)
14778     TYPE_LENGTH (range_type) = DW_UNSND (attr);
14779
14780   set_die_type (die, range_type, cu);
14781
14782   /* set_die_type should be already done.  */
14783   set_descriptive_type (range_type, die, cu);
14784
14785   return range_type;
14786 }
14787
14788 static struct type *
14789 read_unspecified_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
14790 {
14791   struct type *type;
14792
14793   /* For now, we only support the C meaning of an unspecified type: void.  */
14794
14795   type = init_type (TYPE_CODE_VOID, 0, 0, NULL, cu->objfile);
14796   TYPE_NAME (type) = dwarf2_name (die, cu);
14797
14798   return set_die_type (die, type, cu);
14799 }
14800
14801 /* Read a single die and all its descendents.  Set the die's sibling
14802    field to NULL; set other fields in the die correctly, and set all
14803    of the descendents' fields correctly.  Set *NEW_INFO_PTR to the
14804    location of the info_ptr after reading all of those dies.  PARENT
14805    is the parent of the die in question.  */
14806
14807 static struct die_info *
14808 read_die_and_children (const struct die_reader_specs *reader,
14809                        const gdb_byte *info_ptr,
14810                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14811                        struct die_info *parent)
14812 {
14813   struct die_info *die;
14814   const gdb_byte *cur_ptr;
14815   int has_children;
14816
14817   cur_ptr = read_full_die_1 (reader, &die, info_ptr, &has_children, 0);
14818   if (die == NULL)
14819     {
14820       *new_info_ptr = cur_ptr;
14821       return NULL;
14822     }
14823   store_in_ref_table (die, reader->cu);
14824
14825   if (has_children)
14826     die->child = read_die_and_siblings_1 (reader, cur_ptr, new_info_ptr, die);
14827   else
14828     {
14829       die->child = NULL;
14830       *new_info_ptr = cur_ptr;
14831     }
14832
14833   die->sibling = NULL;
14834   die->parent = parent;
14835   return die;
14836 }
14837
14838 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14839    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14840    in read_die_and_children.  */
14841
14842 static struct die_info *
14843 read_die_and_siblings_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14844                          const gdb_byte *info_ptr,
14845                          const gdb_byte **new_info_ptr,
14846                          struct die_info *parent)
14847 {
14848   struct die_info *first_die, *last_sibling;
14849   const gdb_byte *cur_ptr;
14850
14851   cur_ptr = info_ptr;
14852   first_die = last_sibling = NULL;
14853
14854   while (1)
14855     {
14856       struct die_info *die
14857         = read_die_and_children (reader, cur_ptr, &cur_ptr, parent);
14858
14859       if (die == NULL)
14860         {
14861           *new_info_ptr = cur_ptr;
14862           return first_die;
14863         }
14864
14865       if (!first_die)
14866         first_die = die;
14867       else
14868         last_sibling->sibling = die;
14869
14870       last_sibling = die;
14871     }
14872 }
14873
14874 /* Read a die, all of its descendents, and all of its siblings; set
14875    all of the fields of all of the dies correctly.  Arguments are as
14876    in read_die_and_children.
14877    This the main entry point for reading a DIE and all its children.  */
14878
14879 static struct die_info *
14880 read_die_and_siblings (const struct die_reader_specs *reader,
14881                        const gdb_byte *info_ptr,
14882                        const gdb_byte **new_info_ptr,
14883                        struct die_info *parent)
14884 {
14885   struct die_info *die = read_die_and_siblings_1 (reader, info_ptr,
14886                                                   new_info_ptr, parent);
14887
14888   if (dwarf2_die_debug)
14889     {
14890       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14891                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14892                           get_section_name (reader->die_section),
14893                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14894                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14895       dump_die (die, dwarf2_die_debug);
14896     }
14897
14898   return die;
14899 }
14900
14901 /* Read a die and all its attributes, leave space for NUM_EXTRA_ATTRS
14902    attributes.
14903    The caller is responsible for filling in the extra attributes
14904    and updating (*DIEP)->num_attrs.
14905    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14906    except for its child, sibling, and parent fields.
14907    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14908
14909 static const gdb_byte *
14910 read_full_die_1 (const struct die_reader_specs *reader,
14911                  struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14912                  int *has_children, int num_extra_attrs)
14913 {
14914   unsigned int abbrev_number, bytes_read, i;
14915   sect_offset offset;
14916   struct abbrev_info *abbrev;
14917   struct die_info *die;
14918   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
14919   bfd *abfd = reader->abfd;
14920
14921   offset.sect_off = info_ptr - reader->buffer;
14922   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
14923   info_ptr += bytes_read;
14924   if (!abbrev_number)
14925     {
14926       *diep = NULL;
14927       *has_children = 0;
14928       return info_ptr;
14929     }
14930
14931   abbrev = abbrev_table_lookup_abbrev (cu->abbrev_table, abbrev_number);
14932   if (!abbrev)
14933     error (_("Dwarf Error: could not find abbrev number %d [in module %s]"),
14934            abbrev_number,
14935            bfd_get_filename (abfd));
14936
14937   die = dwarf_alloc_die (cu, abbrev->num_attrs + num_extra_attrs);
14938   die->offset = offset;
14939   die->tag = abbrev->tag;
14940   die->abbrev = abbrev_number;
14941
14942   /* Make the result usable.
14943      The caller needs to update num_attrs after adding the extra
14944      attributes.  */
14945   die->num_attrs = abbrev->num_attrs;
14946
14947   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
14948     info_ptr = read_attribute (reader, &die->attrs[i], &abbrev->attrs[i],
14949                                info_ptr);
14950
14951   *diep = die;
14952   *has_children = abbrev->has_children;
14953   return info_ptr;
14954 }
14955
14956 /* Read a die and all its attributes.
14957    Set DIEP to point to a newly allocated die with its information,
14958    except for its child, sibling, and parent fields.
14959    Set HAS_CHILDREN to tell whether the die has children or not.  */
14960
14961 static const gdb_byte *
14962 read_full_die (const struct die_reader_specs *reader,
14963                struct die_info **diep, const gdb_byte *info_ptr,
14964                int *has_children)
14965 {
14966   const gdb_byte *result;
14967
14968   result = read_full_die_1 (reader, diep, info_ptr, has_children, 0);
14969
14970   if (dwarf2_die_debug)
14971     {
14972       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
14973                           "Read die from %s@0x%x of %s:\n",
14974                           get_section_name (reader->die_section),
14975                           (unsigned) (info_ptr - reader->die_section->buffer),
14976                           bfd_get_filename (reader->abfd));
14977       dump_die (*diep, dwarf2_die_debug);
14978     }
14979
14980   return result;
14981 }
14982 \f
14983 /* Abbreviation tables.
14984
14985    In DWARF version 2, the description of the debugging information is
14986    stored in a separate .debug_abbrev section.  Before we read any
14987    dies from a section we read in all abbreviations and install them
14988    in a hash table.  */
14989
14990 /* Allocate space for a struct abbrev_info object in ABBREV_TABLE.  */
14991
14992 static struct abbrev_info *
14993 abbrev_table_alloc_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table)
14994 {
14995   struct abbrev_info *abbrev;
14996
14997   abbrev = (struct abbrev_info *)
14998     obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack, sizeof (struct abbrev_info));
14999   memset (abbrev, 0, sizeof (struct abbrev_info));
15000   return abbrev;
15001 }
15002
15003 /* Add an abbreviation to the table.  */
15004
15005 static void
15006 abbrev_table_add_abbrev (struct abbrev_table *abbrev_table,
15007                          unsigned int abbrev_number,
15008                          struct abbrev_info *abbrev)
15009 {
15010   unsigned int hash_number;
15011
15012   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15013   abbrev->next = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15014   abbrev_table->abbrevs[hash_number] = abbrev;
15015 }
15016
15017 /* Look up an abbrev in the table.
15018    Returns NULL if the abbrev is not found.  */
15019
15020 static struct abbrev_info *
15021 abbrev_table_lookup_abbrev (const struct abbrev_table *abbrev_table,
15022                             unsigned int abbrev_number)
15023 {
15024   unsigned int hash_number;
15025   struct abbrev_info *abbrev;
15026
15027   hash_number = abbrev_number % ABBREV_HASH_SIZE;
15028   abbrev = abbrev_table->abbrevs[hash_number];
15029
15030   while (abbrev)
15031     {
15032       if (abbrev->number == abbrev_number)
15033         return abbrev;
15034       abbrev = abbrev->next;
15035     }
15036   return NULL;
15037 }
15038
15039 /* Read in an abbrev table.  */
15040
15041 static struct abbrev_table *
15042 abbrev_table_read_table (struct dwarf2_section_info *section,
15043                          sect_offset offset)
15044 {
15045   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
15046   bfd *abfd = get_section_bfd_owner (section);
15047   struct abbrev_table *abbrev_table;
15048   const gdb_byte *abbrev_ptr;
15049   struct abbrev_info *cur_abbrev;
15050   unsigned int abbrev_number, bytes_read, abbrev_name;
15051   unsigned int abbrev_form;
15052   struct attr_abbrev *cur_attrs;
15053   unsigned int allocated_attrs;
15054
15055   abbrev_table = XNEW (struct abbrev_table);
15056   abbrev_table->offset = offset;
15057   obstack_init (&abbrev_table->abbrev_obstack);
15058   abbrev_table->abbrevs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15059                                          (ABBREV_HASH_SIZE
15060                                           * sizeof (struct abbrev_info *)));
15061   memset (abbrev_table->abbrevs, 0,
15062           ABBREV_HASH_SIZE * sizeof (struct abbrev_info *));
15063
15064   dwarf2_read_section (objfile, section);
15065   abbrev_ptr = section->buffer + offset.sect_off;
15066   abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15067   abbrev_ptr += bytes_read;
15068
15069   allocated_attrs = ATTR_ALLOC_CHUNK;
15070   cur_attrs = xmalloc (allocated_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15071
15072   /* Loop until we reach an abbrev number of 0.  */
15073   while (abbrev_number)
15074     {
15075       cur_abbrev = abbrev_table_alloc_abbrev (abbrev_table);
15076
15077       /* read in abbrev header */
15078       cur_abbrev->number = abbrev_number;
15079       cur_abbrev->tag = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15080       abbrev_ptr += bytes_read;
15081       cur_abbrev->has_children = read_1_byte (abfd, abbrev_ptr);
15082       abbrev_ptr += 1;
15083
15084       /* now read in declarations */
15085       abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15086       abbrev_ptr += bytes_read;
15087       abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15088       abbrev_ptr += bytes_read;
15089       while (abbrev_name)
15090         {
15091           if (cur_abbrev->num_attrs == allocated_attrs)
15092             {
15093               allocated_attrs += ATTR_ALLOC_CHUNK;
15094               cur_attrs
15095                 = xrealloc (cur_attrs, (allocated_attrs
15096                                         * sizeof (struct attr_abbrev)));
15097             }
15098
15099           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs].name = abbrev_name;
15100           cur_attrs[cur_abbrev->num_attrs++].form = abbrev_form;
15101           abbrev_name = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15102           abbrev_ptr += bytes_read;
15103           abbrev_form = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15104           abbrev_ptr += bytes_read;
15105         }
15106
15107       cur_abbrev->attrs = obstack_alloc (&abbrev_table->abbrev_obstack,
15108                                          (cur_abbrev->num_attrs
15109                                           * sizeof (struct attr_abbrev)));
15110       memcpy (cur_abbrev->attrs, cur_attrs,
15111               cur_abbrev->num_attrs * sizeof (struct attr_abbrev));
15112
15113       abbrev_table_add_abbrev (abbrev_table, abbrev_number, cur_abbrev);
15114
15115       /* Get next abbreviation.
15116          Under Irix6 the abbreviations for a compilation unit are not
15117          always properly terminated with an abbrev number of 0.
15118          Exit loop if we encounter an abbreviation which we have
15119          already read (which means we are about to read the abbreviations
15120          for the next compile unit) or if the end of the abbreviation
15121          table is reached.  */
15122       if ((unsigned int) (abbrev_ptr - section->buffer) >= section->size)
15123         break;
15124       abbrev_number = read_unsigned_leb128 (abfd, abbrev_ptr, &bytes_read);
15125       abbrev_ptr += bytes_read;
15126       if (abbrev_table_lookup_abbrev (abbrev_table, abbrev_number) != NULL)
15127         break;
15128     }
15129
15130   xfree (cur_attrs);
15131   return abbrev_table;
15132 }
15133
15134 /* Free the resources held by ABBREV_TABLE.  */
15135
15136 static void
15137 abbrev_table_free (struct abbrev_table *abbrev_table)
15138 {
15139   obstack_free (&abbrev_table->abbrev_obstack, NULL);
15140   xfree (abbrev_table);
15141 }
15142
15143 /* Same as abbrev_table_free but as a cleanup.
15144    We pass in a pointer to the pointer to the table so that we can
15145    set the pointer to NULL when we're done.  It also simplifies
15146    build_type_psymtabs_1.  */
15147
15148 static void
15149 abbrev_table_free_cleanup (void *table_ptr)
15150 {
15151   struct abbrev_table **abbrev_table_ptr = table_ptr;
15152
15153   if (*abbrev_table_ptr != NULL)
15154     abbrev_table_free (*abbrev_table_ptr);
15155   *abbrev_table_ptr = NULL;
15156 }
15157
15158 /* Read the abbrev table for CU from ABBREV_SECTION.  */
15159
15160 static void
15161 dwarf2_read_abbrevs (struct dwarf2_cu *cu,
15162                      struct dwarf2_section_info *abbrev_section)
15163 {
15164   cu->abbrev_table =
15165     abbrev_table_read_table (abbrev_section, cu->header.abbrev_offset);
15166 }
15167
15168 /* Release the memory used by the abbrev table for a compilation unit.  */
15169
15170 static void
15171 dwarf2_free_abbrev_table (void *ptr_to_cu)
15172 {
15173   struct dwarf2_cu *cu = ptr_to_cu;
15174
15175   if (cu->abbrev_table != NULL)
15176     abbrev_table_free (cu->abbrev_table);
15177   /* Set this to NULL so that we SEGV if we try to read it later,
15178      and also because free_comp_unit verifies this is NULL.  */
15179   cu->abbrev_table = NULL;
15180 }
15181 \f
15182 /* Returns nonzero if TAG represents a type that we might generate a partial
15183    symbol for.  */
15184
15185 static int
15186 is_type_tag_for_partial (int tag)
15187 {
15188   switch (tag)
15189     {
15190 #if 0
15191     /* Some types that would be reasonable to generate partial symbols for,
15192        that we don't at present.  */
15193     case DW_TAG_array_type:
15194     case DW_TAG_file_type:
15195     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
15196     case DW_TAG_set_type:
15197     case DW_TAG_string_type:
15198     case DW_TAG_subroutine_type:
15199 #endif
15200     case DW_TAG_base_type:
15201     case DW_TAG_class_type:
15202     case DW_TAG_interface_type:
15203     case DW_TAG_enumeration_type:
15204     case DW_TAG_structure_type:
15205     case DW_TAG_subrange_type:
15206     case DW_TAG_typedef:
15207     case DW_TAG_union_type:
15208       return 1;
15209     default:
15210       return 0;
15211     }
15212 }
15213
15214 /* Load all DIEs that are interesting for partial symbols into memory.  */
15215
15216 static struct partial_die_info *
15217 load_partial_dies (const struct die_reader_specs *reader,
15218                    const gdb_byte *info_ptr, int building_psymtab)
15219 {
15220   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15221   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15222   struct partial_die_info *part_die;
15223   struct partial_die_info *parent_die, *last_die, *first_die = NULL;
15224   struct abbrev_info *abbrev;
15225   unsigned int bytes_read;
15226   unsigned int load_all = 0;
15227   int nesting_level = 1;
15228
15229   parent_die = NULL;
15230   last_die = NULL;
15231
15232   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
15233   if (cu->per_cu->load_all_dies)
15234     load_all = 1;
15235
15236   cu->partial_dies
15237     = htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
15238                             partial_die_hash,
15239                             partial_die_eq,
15240                             NULL,
15241                             &cu->comp_unit_obstack,
15242                             hashtab_obstack_allocate,
15243                             dummy_obstack_deallocate);
15244
15245   part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15246                             sizeof (struct partial_die_info));
15247
15248   while (1)
15249     {
15250       abbrev = peek_die_abbrev (info_ptr, &bytes_read, cu);
15251
15252       /* A NULL abbrev means the end of a series of children.  */
15253       if (abbrev == NULL)
15254         {
15255           if (--nesting_level == 0)
15256             {
15257               /* PART_DIE was probably the last thing allocated on the
15258                  comp_unit_obstack, so we could call obstack_free
15259                  here.  We don't do that because the waste is small,
15260                  and will be cleaned up when we're done with this
15261                  compilation unit.  This way, we're also more robust
15262                  against other users of the comp_unit_obstack.  */
15263               return first_die;
15264             }
15265           info_ptr += bytes_read;
15266           last_die = parent_die;
15267           parent_die = parent_die->die_parent;
15268           continue;
15269         }
15270
15271       /* Check for template arguments.  We never save these; if
15272          they're seen, we just mark the parent, and go on our way.  */
15273       if (parent_die != NULL
15274           && cu->language == language_cplus
15275           && (abbrev->tag == DW_TAG_template_type_param
15276               || abbrev->tag == DW_TAG_template_value_param))
15277         {
15278           parent_die->has_template_arguments = 1;
15279
15280           if (!load_all)
15281             {
15282               /* We don't need a partial DIE for the template argument.  */
15283               info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15284               continue;
15285             }
15286         }
15287
15288       /* We only recurse into c++ subprograms looking for template arguments.
15289          Skip their other children.  */
15290       if (!load_all
15291           && cu->language == language_cplus
15292           && parent_die != NULL
15293           && parent_die->tag == DW_TAG_subprogram)
15294         {
15295           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15296           continue;
15297         }
15298
15299       /* Check whether this DIE is interesting enough to save.  Normally
15300          we would not be interested in members here, but there may be
15301          later variables referencing them via DW_AT_specification (for
15302          static members).  */
15303       if (!load_all
15304           && !is_type_tag_for_partial (abbrev->tag)
15305           && abbrev->tag != DW_TAG_constant
15306           && abbrev->tag != DW_TAG_enumerator
15307           && abbrev->tag != DW_TAG_subprogram
15308           && abbrev->tag != DW_TAG_lexical_block
15309           && abbrev->tag != DW_TAG_variable
15310           && abbrev->tag != DW_TAG_namespace
15311           && abbrev->tag != DW_TAG_module
15312           && abbrev->tag != DW_TAG_member
15313           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_unit
15314           && abbrev->tag != DW_TAG_imported_declaration)
15315         {
15316           /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15317           info_ptr = skip_one_die (reader, info_ptr + bytes_read, abbrev);
15318           continue;
15319         }
15320
15321       info_ptr = read_partial_die (reader, part_die, abbrev, bytes_read,
15322                                    info_ptr);
15323
15324       /* This two-pass algorithm for processing partial symbols has a
15325          high cost in cache pressure.  Thus, handle some simple cases
15326          here which cover the majority of C partial symbols.  DIEs
15327          which neither have specification tags in them, nor could have
15328          specification tags elsewhere pointing at them, can simply be
15329          processed and discarded.
15330
15331          This segment is also optional; scan_partial_symbols and
15332          add_partial_symbol will handle these DIEs if we chain
15333          them in normally.  When compilers which do not emit large
15334          quantities of duplicate debug information are more common,
15335          this code can probably be removed.  */
15336
15337       /* Any complete simple types at the top level (pretty much all
15338          of them, for a language without namespaces), can be processed
15339          directly.  */
15340       if (parent_die == NULL
15341           && part_die->has_specification == 0
15342           && part_die->is_declaration == 0
15343           && ((part_die->tag == DW_TAG_typedef && !part_die->has_children)
15344               || part_die->tag == DW_TAG_base_type
15345               || part_die->tag == DW_TAG_subrange_type))
15346         {
15347           if (building_psymtab && part_die->name != NULL)
15348             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15349                                  VAR_DOMAIN, LOC_TYPEDEF,
15350                                  &objfile->static_psymbols,
15351                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15352           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15353           continue;
15354         }
15355
15356       /* The exception for DW_TAG_typedef with has_children above is
15357          a workaround of GCC PR debug/47510.  In the case of this complaint
15358          type_name_no_tag_or_error will error on such types later.
15359
15360          GDB skipped children of DW_TAG_typedef by the shortcut above and then
15361          it could not find the child DIEs referenced later, this is checked
15362          above.  In correct DWARF DW_TAG_typedef should have no children.  */
15363
15364       if (part_die->tag == DW_TAG_typedef && part_die->has_children)
15365         complaint (&symfile_complaints,
15366                    _("DW_TAG_typedef has childen - GCC PR debug/47510 bug "
15367                      "- DIE at 0x%x [in module %s]"),
15368                    part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15369
15370       /* If we're at the second level, and we're an enumerator, and
15371          our parent has no specification (meaning possibly lives in a
15372          namespace elsewhere), then we can add the partial symbol now
15373          instead of queueing it.  */
15374       if (part_die->tag == DW_TAG_enumerator
15375           && parent_die != NULL
15376           && parent_die->die_parent == NULL
15377           && parent_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15378           && parent_die->has_specification == 0)
15379         {
15380           if (part_die->name == NULL)
15381             complaint (&symfile_complaints,
15382                        _("malformed enumerator DIE ignored"));
15383           else if (building_psymtab)
15384             add_psymbol_to_list (part_die->name, strlen (part_die->name), 0,
15385                                  VAR_DOMAIN, LOC_CONST,
15386                                  (cu->language == language_cplus
15387                                   || cu->language == language_java)
15388                                  ? &objfile->global_psymbols
15389                                  : &objfile->static_psymbols,
15390                                  0, (CORE_ADDR) 0, cu->language, objfile);
15391
15392           info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, part_die, info_ptr);
15393           continue;
15394         }
15395
15396       /* We'll save this DIE so link it in.  */
15397       part_die->die_parent = parent_die;
15398       part_die->die_sibling = NULL;
15399       part_die->die_child = NULL;
15400
15401       if (last_die && last_die == parent_die)
15402         last_die->die_child = part_die;
15403       else if (last_die)
15404         last_die->die_sibling = part_die;
15405
15406       last_die = part_die;
15407
15408       if (first_die == NULL)
15409         first_die = part_die;
15410
15411       /* Maybe add the DIE to the hash table.  Not all DIEs that we
15412          find interesting need to be in the hash table, because we
15413          also have the parent/sibling/child chains; only those that we
15414          might refer to by offset later during partial symbol reading.
15415
15416          For now this means things that might have be the target of a
15417          DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin, or
15418          DW_AT_extension.  DW_AT_extension will refer only to
15419          namespaces; DW_AT_abstract_origin refers to functions (and
15420          many things under the function DIE, but we do not recurse
15421          into function DIEs during partial symbol reading) and
15422          possibly variables as well; DW_AT_specification refers to
15423          declarations.  Declarations ought to have the DW_AT_declaration
15424          flag.  It happens that GCC forgets to put it in sometimes, but
15425          only for functions, not for types.
15426
15427          Adding more things than necessary to the hash table is harmless
15428          except for the performance cost.  Adding too few will result in
15429          wasted time in find_partial_die, when we reread the compilation
15430          unit with load_all_dies set.  */
15431
15432       if (load_all
15433           || abbrev->tag == DW_TAG_constant
15434           || abbrev->tag == DW_TAG_subprogram
15435           || abbrev->tag == DW_TAG_variable
15436           || abbrev->tag == DW_TAG_namespace
15437           || part_die->is_declaration)
15438         {
15439           void **slot;
15440
15441           slot = htab_find_slot_with_hash (cu->partial_dies, part_die,
15442                                            part_die->offset.sect_off, INSERT);
15443           *slot = part_die;
15444         }
15445
15446       part_die = obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack,
15447                                 sizeof (struct partial_die_info));
15448
15449       /* For some DIEs we want to follow their children (if any).  For C
15450          we have no reason to follow the children of structures; for other
15451          languages we have to, so that we can get at method physnames
15452          to infer fully qualified class names, for DW_AT_specification,
15453          and for C++ template arguments.  For C++, we also look one level
15454          inside functions to find template arguments (if the name of the
15455          function does not already contain the template arguments).
15456
15457          For Ada, we need to scan the children of subprograms and lexical
15458          blocks as well because Ada allows the definition of nested
15459          entities that could be interesting for the debugger, such as
15460          nested subprograms for instance.  */
15461       if (last_die->has_children
15462           && (load_all
15463               || last_die->tag == DW_TAG_namespace
15464               || last_die->tag == DW_TAG_module
15465               || last_die->tag == DW_TAG_enumeration_type
15466               || (cu->language == language_cplus
15467                   && last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15468                   && (last_die->name == NULL
15469                       || strchr (last_die->name, '<') == NULL))
15470               || (cu->language != language_c
15471                   && (last_die->tag == DW_TAG_class_type
15472                       || last_die->tag == DW_TAG_interface_type
15473                       || last_die->tag == DW_TAG_structure_type
15474                       || last_die->tag == DW_TAG_union_type))
15475               || (cu->language == language_ada
15476                   && (last_die->tag == DW_TAG_subprogram
15477                       || last_die->tag == DW_TAG_lexical_block))))
15478         {
15479           nesting_level++;
15480           parent_die = last_die;
15481           continue;
15482         }
15483
15484       /* Otherwise we skip to the next sibling, if any.  */
15485       info_ptr = locate_pdi_sibling (reader, last_die, info_ptr);
15486
15487       /* Back to the top, do it again.  */
15488     }
15489 }
15490
15491 /* Read a minimal amount of information into the minimal die structure.  */
15492
15493 static const gdb_byte *
15494 read_partial_die (const struct die_reader_specs *reader,
15495                   struct partial_die_info *part_die,
15496                   struct abbrev_info *abbrev, unsigned int abbrev_len,
15497                   const gdb_byte *info_ptr)
15498 {
15499   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15500   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15501   const gdb_byte *buffer = reader->buffer;
15502   unsigned int i;
15503   struct attribute attr;
15504   int has_low_pc_attr = 0;
15505   int has_high_pc_attr = 0;
15506   int high_pc_relative = 0;
15507
15508   memset (part_die, 0, sizeof (struct partial_die_info));
15509
15510   part_die->offset.sect_off = info_ptr - buffer;
15511
15512   info_ptr += abbrev_len;
15513
15514   if (abbrev == NULL)
15515     return info_ptr;
15516
15517   part_die->tag = abbrev->tag;
15518   part_die->has_children = abbrev->has_children;
15519
15520   for (i = 0; i < abbrev->num_attrs; ++i)
15521     {
15522       info_ptr = read_attribute (reader, &attr, &abbrev->attrs[i], info_ptr);
15523
15524       /* Store the data if it is of an attribute we want to keep in a
15525          partial symbol table.  */
15526       switch (attr.name)
15527         {
15528         case DW_AT_name:
15529           switch (part_die->tag)
15530             {
15531             case DW_TAG_compile_unit:
15532             case DW_TAG_partial_unit:
15533             case DW_TAG_type_unit:
15534               /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
15535                  a source language identifier.  */
15536             case DW_TAG_enumeration_type:
15537             case DW_TAG_enumerator:
15538               /* These tags always have simple identifiers already; no need
15539                  to canonicalize them.  */
15540               part_die->name = DW_STRING (&attr);
15541               break;
15542             default:
15543               part_die->name
15544                 = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (&attr), cu,
15545                                             &objfile->per_bfd->storage_obstack);
15546               break;
15547             }
15548           break;
15549         case DW_AT_linkage_name:
15550         case DW_AT_MIPS_linkage_name:
15551           /* Note that both forms of linkage name might appear.  We
15552              assume they will be the same, and we only store the last
15553              one we see.  */
15554           if (cu->language == language_ada)
15555             part_die->name = DW_STRING (&attr);
15556           part_die->linkage_name = DW_STRING (&attr);
15557           break;
15558         case DW_AT_low_pc:
15559           has_low_pc_attr = 1;
15560           part_die->lowpc = attr_value_as_address (&attr);
15561           break;
15562         case DW_AT_high_pc:
15563           has_high_pc_attr = 1;
15564           part_die->highpc = attr_value_as_address (&attr);
15565           if (cu->header.version >= 4 && attr_form_is_constant (&attr))
15566                 high_pc_relative = 1;
15567           break;
15568         case DW_AT_location:
15569           /* Support the .debug_loc offsets.  */
15570           if (attr_form_is_block (&attr))
15571             {
15572                part_die->d.locdesc = DW_BLOCK (&attr);
15573             }
15574           else if (attr_form_is_section_offset (&attr))
15575             {
15576               dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
15577             }
15578           else
15579             {
15580               dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("DW_AT_location",
15581                                                      "partial symbol information");
15582             }
15583           break;
15584         case DW_AT_external:
15585           part_die->is_external = DW_UNSND (&attr);
15586           break;
15587         case DW_AT_declaration:
15588           part_die->is_declaration = DW_UNSND (&attr);
15589           break;
15590         case DW_AT_type:
15591           part_die->has_type = 1;
15592           break;
15593         case DW_AT_abstract_origin:
15594         case DW_AT_specification:
15595         case DW_AT_extension:
15596           part_die->has_specification = 1;
15597           part_die->spec_offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15598           part_die->spec_is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15599                                    || cu->per_cu->is_dwz);
15600           break;
15601         case DW_AT_sibling:
15602           /* Ignore absolute siblings, they might point outside of
15603              the current compile unit.  */
15604           if (attr.form == DW_FORM_ref_addr)
15605             complaint (&symfile_complaints,
15606                        _("ignoring absolute DW_AT_sibling"));
15607           else
15608             {
15609               unsigned int off = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr).sect_off;
15610               const gdb_byte *sibling_ptr = buffer + off;
15611
15612               if (sibling_ptr < info_ptr)
15613                 complaint (&symfile_complaints,
15614                            _("DW_AT_sibling points backwards"));
15615               else if (sibling_ptr > reader->buffer_end)
15616                 dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (reader->die_section);
15617               else
15618                 part_die->sibling = sibling_ptr;
15619             }
15620           break;
15621         case DW_AT_byte_size:
15622           part_die->has_byte_size = 1;
15623           break;
15624         case DW_AT_calling_convention:
15625           /* DWARF doesn't provide a way to identify a program's source-level
15626              entry point.  DW_AT_calling_convention attributes are only meant
15627              to describe functions' calling conventions.
15628
15629              However, because it's a necessary piece of information in
15630              Fortran, and because DW_CC_program is the only piece of debugging
15631              information whose definition refers to a 'main program' at all,
15632              several compilers have begun marking Fortran main programs with
15633              DW_CC_program --- even when those functions use the standard
15634              calling conventions.
15635
15636              So until DWARF specifies a way to provide this information and
15637              compilers pick up the new representation, we'll support this
15638              practice.  */
15639           if (DW_UNSND (&attr) == DW_CC_program
15640               && cu->language == language_fortran)
15641             set_objfile_main_name (objfile, part_die->name, language_fortran);
15642           break;
15643         case DW_AT_inline:
15644           if (DW_UNSND (&attr) == DW_INL_inlined
15645               || DW_UNSND (&attr) == DW_INL_declared_inlined)
15646             part_die->may_be_inlined = 1;
15647           break;
15648
15649         case DW_AT_import:
15650           if (part_die->tag == DW_TAG_imported_unit)
15651             {
15652               part_die->d.offset = dwarf2_get_ref_die_offset (&attr);
15653               part_die->is_dwz = (attr.form == DW_FORM_GNU_ref_alt
15654                                   || cu->per_cu->is_dwz);
15655             }
15656           break;
15657
15658         default:
15659           break;
15660         }
15661     }
15662
15663   if (high_pc_relative)
15664     part_die->highpc += part_die->lowpc;
15665
15666   if (has_low_pc_attr && has_high_pc_attr)
15667     {
15668       /* When using the GNU linker, .gnu.linkonce. sections are used to
15669          eliminate duplicate copies of functions and vtables and such.
15670          The linker will arbitrarily choose one and discard the others.
15671          The AT_*_pc values for such functions refer to local labels in
15672          these sections.  If the section from that file was discarded, the
15673          labels are not in the output, so the relocs get a value of 0.
15674          If this is a discarded function, mark the pc bounds as invalid,
15675          so that GDB will ignore it.  */
15676       if (part_die->lowpc == 0 && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
15677         {
15678           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15679
15680           complaint (&symfile_complaints,
15681                      _("DW_AT_low_pc %s is zero "
15682                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15683                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15684                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15685         }
15686       /* dwarf2_get_pc_bounds has also the strict low < high requirement.  */
15687       else if (part_die->lowpc >= part_die->highpc)
15688         {
15689           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
15690
15691           complaint (&symfile_complaints,
15692                      _("DW_AT_low_pc %s is not < DW_AT_high_pc %s "
15693                        "for DIE at 0x%x [in module %s]"),
15694                      paddress (gdbarch, part_die->lowpc),
15695                      paddress (gdbarch, part_die->highpc),
15696                      part_die->offset.sect_off, objfile_name (objfile));
15697         }
15698       else
15699         part_die->has_pc_info = 1;
15700     }
15701
15702   return info_ptr;
15703 }
15704
15705 /* Find a cached partial DIE at OFFSET in CU.  */
15706
15707 static struct partial_die_info *
15708 find_partial_die_in_comp_unit (sect_offset offset, struct dwarf2_cu *cu)
15709 {
15710   struct partial_die_info *lookup_die = NULL;
15711   struct partial_die_info part_die;
15712
15713   part_die.offset = offset;
15714   lookup_die = htab_find_with_hash (cu->partial_dies, &part_die,
15715                                     offset.sect_off);
15716
15717   return lookup_die;
15718 }
15719
15720 /* Find a partial DIE at OFFSET, which may or may not be in CU,
15721    except in the case of .debug_types DIEs which do not reference
15722    outside their CU (they do however referencing other types via
15723    DW_FORM_ref_sig8).  */
15724
15725 static struct partial_die_info *
15726 find_partial_die (sect_offset offset, int offset_in_dwz, struct dwarf2_cu *cu)
15727 {
15728   struct objfile *objfile = cu->objfile;
15729   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = NULL;
15730   struct partial_die_info *pd = NULL;
15731
15732   if (offset_in_dwz == cu->per_cu->is_dwz
15733       && offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
15734     {
15735       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, cu);
15736       if (pd != NULL)
15737         return pd;
15738       /* We missed recording what we needed.
15739          Load all dies and try again.  */
15740       per_cu = cu->per_cu;
15741     }
15742   else
15743     {
15744       /* TUs don't reference other CUs/TUs (except via type signatures).  */
15745       if (cu->per_cu->is_debug_types)
15746         {
15747           error (_("Dwarf Error: Type Unit at offset 0x%lx contains"
15748                    " external reference to offset 0x%lx [in module %s].\n"),
15749                  (long) cu->header.offset.sect_off, (long) offset.sect_off,
15750                  bfd_get_filename (objfile->obfd));
15751         }
15752       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
15753                                                  objfile);
15754
15755       if (per_cu->cu == NULL || per_cu->cu->partial_dies == NULL)
15756         load_partial_comp_unit (per_cu);
15757
15758       per_cu->cu->last_used = 0;
15759       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15760     }
15761
15762   /* If we didn't find it, and not all dies have been loaded,
15763      load them all and try again.  */
15764
15765   if (pd == NULL && per_cu->load_all_dies == 0)
15766     {
15767       per_cu->load_all_dies = 1;
15768
15769       /* This is nasty.  When we reread the DIEs, somewhere up the call chain
15770          THIS_CU->cu may already be in use.  So we can't just free it and
15771          replace its DIEs with the ones we read in.  Instead, we leave those
15772          DIEs alone (which can still be in use, e.g. in scan_partial_symbols),
15773          and clobber THIS_CU->cu->partial_dies with the hash table for the new
15774          set.  */
15775       load_partial_comp_unit (per_cu);
15776
15777       pd = find_partial_die_in_comp_unit (offset, per_cu->cu);
15778     }
15779
15780   if (pd == NULL)
15781     internal_error (__FILE__, __LINE__,
15782                     _("could not find partial DIE 0x%x "
15783                       "in cache [from module %s]\n"),
15784                     offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
15785   return pd;
15786 }
15787
15788 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
15789    this by looking for a member function; its demangled name will
15790    contain namespace info, if there is any.  */
15791
15792 static void
15793 guess_partial_die_structure_name (struct partial_die_info *struct_pdi,
15794                                   struct dwarf2_cu *cu)
15795 {
15796   /* NOTE: carlton/2003-10-07: Getting the info this way changes
15797      what template types look like, because the demangler
15798      frequently doesn't give the same name as the debug info.  We
15799      could fix this by only using the demangled name to get the
15800      prefix (but see comment in read_structure_type).  */
15801
15802   struct partial_die_info *real_pdi;
15803   struct partial_die_info *child_pdi;
15804
15805   /* If this DIE (this DIE's specification, if any) has a parent, then
15806      we should not do this.  We'll prepend the parent's fully qualified
15807      name when we create the partial symbol.  */
15808
15809   real_pdi = struct_pdi;
15810   while (real_pdi->has_specification)
15811     real_pdi = find_partial_die (real_pdi->spec_offset,
15812                                  real_pdi->spec_is_dwz, cu);
15813
15814   if (real_pdi->die_parent != NULL)
15815     return;
15816
15817   for (child_pdi = struct_pdi->die_child;
15818        child_pdi != NULL;
15819        child_pdi = child_pdi->die_sibling)
15820     {
15821       if (child_pdi->tag == DW_TAG_subprogram
15822           && child_pdi->linkage_name != NULL)
15823         {
15824           char *actual_class_name
15825             = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
15826                                                  child_pdi->linkage_name);
15827           if (actual_class_name != NULL)
15828             {
15829               struct_pdi->name
15830                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15831                                  actual_class_name,
15832                                  strlen (actual_class_name));
15833               xfree (actual_class_name);
15834             }
15835           break;
15836         }
15837     }
15838 }
15839
15840 /* Adjust PART_DIE before generating a symbol for it.  This function
15841    may set the is_external flag or change the DIE's name.  */
15842
15843 static void
15844 fixup_partial_die (struct partial_die_info *part_die,
15845                    struct dwarf2_cu *cu)
15846 {
15847   /* Once we've fixed up a die, there's no point in doing so again.
15848      This also avoids a memory leak if we were to call
15849      guess_partial_die_structure_name multiple times.  */
15850   if (part_die->fixup_called)
15851     return;
15852
15853   /* If we found a reference attribute and the DIE has no name, try
15854      to find a name in the referred to DIE.  */
15855
15856   if (part_die->name == NULL && part_die->has_specification)
15857     {
15858       struct partial_die_info *spec_die;
15859
15860       spec_die = find_partial_die (part_die->spec_offset,
15861                                    part_die->spec_is_dwz, cu);
15862
15863       fixup_partial_die (spec_die, cu);
15864
15865       if (spec_die->name)
15866         {
15867           part_die->name = spec_die->name;
15868
15869           /* Copy DW_AT_external attribute if it is set.  */
15870           if (spec_die->is_external)
15871             part_die->is_external = spec_die->is_external;
15872         }
15873     }
15874
15875   /* Set default names for some unnamed DIEs.  */
15876
15877   if (part_die->name == NULL && part_die->tag == DW_TAG_namespace)
15878     part_die->name = CP_ANONYMOUS_NAMESPACE_STR;
15879
15880   /* If there is no parent die to provide a namespace, and there are
15881      children, see if we can determine the namespace from their linkage
15882      name.  */
15883   if (cu->language == language_cplus
15884       && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
15885       && part_die->die_parent == NULL
15886       && part_die->has_children
15887       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15888           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15889           || part_die->tag == DW_TAG_union_type))
15890     guess_partial_die_structure_name (part_die, cu);
15891
15892   /* GCC might emit a nameless struct or union that has a linkage
15893      name.  See http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
15894   if (part_die->name == NULL
15895       && (part_die->tag == DW_TAG_class_type
15896           || part_die->tag == DW_TAG_interface_type
15897           || part_die->tag == DW_TAG_structure_type
15898           || part_die->tag == DW_TAG_union_type)
15899       && part_die->linkage_name != NULL)
15900     {
15901       char *demangled;
15902
15903       demangled = gdb_demangle (part_die->linkage_name, DMGL_TYPES);
15904       if (demangled)
15905         {
15906           const char *base;
15907
15908           /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
15909              DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
15910           base = strrchr (demangled, ':');
15911           if (base && base > demangled && base[-1] == ':')
15912             base++;
15913           else
15914             base = demangled;
15915
15916           part_die->name
15917             = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
15918                              base, strlen (base));
15919           xfree (demangled);
15920         }
15921     }
15922
15923   part_die->fixup_called = 1;
15924 }
15925
15926 /* Read an attribute value described by an attribute form.  */
15927
15928 static const gdb_byte *
15929 read_attribute_value (const struct die_reader_specs *reader,
15930                       struct attribute *attr, unsigned form,
15931                       const gdb_byte *info_ptr)
15932 {
15933   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
15934   bfd *abfd = reader->abfd;
15935   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
15936   unsigned int bytes_read;
15937   struct dwarf_block *blk;
15938
15939   attr->form = form;
15940   switch (form)
15941     {
15942     case DW_FORM_ref_addr:
15943       if (cu->header.version == 2)
15944         DW_UNSND (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15945       else
15946         DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr,
15947                                        &cu->header, &bytes_read);
15948       info_ptr += bytes_read;
15949       break;
15950     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
15951       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15952       info_ptr += bytes_read;
15953       break;
15954     case DW_FORM_addr:
15955       DW_ADDR (attr) = read_address (abfd, info_ptr, cu, &bytes_read);
15956       info_ptr += bytes_read;
15957       break;
15958     case DW_FORM_block2:
15959       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15960       blk->size = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15961       info_ptr += 2;
15962       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15963       info_ptr += blk->size;
15964       DW_BLOCK (attr) = blk;
15965       break;
15966     case DW_FORM_block4:
15967       blk = dwarf_alloc_block (cu);
15968       blk->size = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15969       info_ptr += 4;
15970       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
15971       info_ptr += blk->size;
15972       DW_BLOCK (attr) = blk;
15973       break;
15974     case DW_FORM_data2:
15975       DW_UNSND (attr) = read_2_bytes (abfd, info_ptr);
15976       info_ptr += 2;
15977       break;
15978     case DW_FORM_data4:
15979       DW_UNSND (attr) = read_4_bytes (abfd, info_ptr);
15980       info_ptr += 4;
15981       break;
15982     case DW_FORM_data8:
15983       DW_UNSND (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
15984       info_ptr += 8;
15985       break;
15986     case DW_FORM_sec_offset:
15987       DW_UNSND (attr) = read_offset (abfd, info_ptr, &cu->header, &bytes_read);
15988       info_ptr += bytes_read;
15989       break;
15990     case DW_FORM_string:
15991       DW_STRING (attr) = read_direct_string (abfd, info_ptr, &bytes_read);
15992       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
15993       info_ptr += bytes_read;
15994       break;
15995     case DW_FORM_strp:
15996       if (!cu->per_cu->is_dwz)
15997         {
15998           DW_STRING (attr) = read_indirect_string (abfd, info_ptr, cu_header,
15999                                                    &bytes_read);
16000           DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16001           info_ptr += bytes_read;
16002           break;
16003         }
16004       /* FALLTHROUGH */
16005     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
16006       {
16007         struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16008         LONGEST str_offset = read_offset (abfd, info_ptr, cu_header,
16009                                           &bytes_read);
16010
16011         DW_STRING (attr) = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
16012         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16013         info_ptr += bytes_read;
16014       }
16015       break;
16016     case DW_FORM_exprloc:
16017     case DW_FORM_block:
16018       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16019       blk->size = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16020       info_ptr += bytes_read;
16021       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16022       info_ptr += blk->size;
16023       DW_BLOCK (attr) = blk;
16024       break;
16025     case DW_FORM_block1:
16026       blk = dwarf_alloc_block (cu);
16027       blk->size = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16028       info_ptr += 1;
16029       blk->data = read_n_bytes (abfd, info_ptr, blk->size);
16030       info_ptr += blk->size;
16031       DW_BLOCK (attr) = blk;
16032       break;
16033     case DW_FORM_data1:
16034       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16035       info_ptr += 1;
16036       break;
16037     case DW_FORM_flag:
16038       DW_UNSND (attr) = read_1_byte (abfd, info_ptr);
16039       info_ptr += 1;
16040       break;
16041     case DW_FORM_flag_present:
16042       DW_UNSND (attr) = 1;
16043       break;
16044     case DW_FORM_sdata:
16045       DW_SND (attr) = read_signed_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16046       info_ptr += bytes_read;
16047       break;
16048     case DW_FORM_udata:
16049       DW_UNSND (attr) = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16050       info_ptr += bytes_read;
16051       break;
16052     case DW_FORM_ref1:
16053       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16054                          + read_1_byte (abfd, info_ptr));
16055       info_ptr += 1;
16056       break;
16057     case DW_FORM_ref2:
16058       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16059                          + read_2_bytes (abfd, info_ptr));
16060       info_ptr += 2;
16061       break;
16062     case DW_FORM_ref4:
16063       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16064                          + read_4_bytes (abfd, info_ptr));
16065       info_ptr += 4;
16066       break;
16067     case DW_FORM_ref8:
16068       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16069                          + read_8_bytes (abfd, info_ptr));
16070       info_ptr += 8;
16071       break;
16072     case DW_FORM_ref_sig8:
16073       DW_SIGNATURE (attr) = read_8_bytes (abfd, info_ptr);
16074       info_ptr += 8;
16075       break;
16076     case DW_FORM_ref_udata:
16077       DW_UNSND (attr) = (cu->header.offset.sect_off
16078                          + read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read));
16079       info_ptr += bytes_read;
16080       break;
16081     case DW_FORM_indirect:
16082       form = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16083       info_ptr += bytes_read;
16084       info_ptr = read_attribute_value (reader, attr, form, info_ptr);
16085       break;
16086     case DW_FORM_GNU_addr_index:
16087       if (reader->dwo_file == NULL)
16088         {
16089           /* For now flag a hard error.
16090              Later we can turn this into a complaint.  */
16091           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16092                  dwarf_form_name (form),
16093                  bfd_get_filename (abfd));
16094         }
16095       DW_ADDR (attr) = read_addr_index_from_leb128 (cu, info_ptr, &bytes_read);
16096       info_ptr += bytes_read;
16097       break;
16098     case DW_FORM_GNU_str_index:
16099       if (reader->dwo_file == NULL)
16100         {
16101           /* For now flag a hard error.
16102              Later we can turn this into a complaint if warranted.  */
16103           error (_("Dwarf Error: %s found in non-DWO CU [in module %s]"),
16104                  dwarf_form_name (form),
16105                  bfd_get_filename (abfd));
16106         }
16107       {
16108         ULONGEST str_index =
16109           read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, &bytes_read);
16110
16111         DW_STRING (attr) = read_str_index (reader, str_index);
16112         DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 0;
16113         info_ptr += bytes_read;
16114       }
16115       break;
16116     default:
16117       error (_("Dwarf Error: Cannot handle %s in DWARF reader [in module %s]"),
16118              dwarf_form_name (form),
16119              bfd_get_filename (abfd));
16120     }
16121
16122   /* Super hack.  */
16123   if (cu->per_cu->is_dwz && attr_form_is_ref (attr))
16124     attr->form = DW_FORM_GNU_ref_alt;
16125
16126   /* We have seen instances where the compiler tried to emit a byte
16127      size attribute of -1 which ended up being encoded as an unsigned
16128      0xffffffff.  Although 0xffffffff is technically a valid size value,
16129      an object of this size seems pretty unlikely so we can relatively
16130      safely treat these cases as if the size attribute was invalid and
16131      treat them as zero by default.  */
16132   if (attr->name == DW_AT_byte_size
16133       && form == DW_FORM_data4
16134       && DW_UNSND (attr) >= 0xffffffff)
16135     {
16136       complaint
16137         (&symfile_complaints,
16138          _("Suspicious DW_AT_byte_size value treated as zero instead of %s"),
16139          hex_string (DW_UNSND (attr)));
16140       DW_UNSND (attr) = 0;
16141     }
16142
16143   return info_ptr;
16144 }
16145
16146 /* Read an attribute described by an abbreviated attribute.  */
16147
16148 static const gdb_byte *
16149 read_attribute (const struct die_reader_specs *reader,
16150                 struct attribute *attr, struct attr_abbrev *abbrev,
16151                 const gdb_byte *info_ptr)
16152 {
16153   attr->name = abbrev->name;
16154   return read_attribute_value (reader, attr, abbrev->form, info_ptr);
16155 }
16156
16157 /* Read dwarf information from a buffer.  */
16158
16159 static unsigned int
16160 read_1_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16161 {
16162   return bfd_get_8 (abfd, buf);
16163 }
16164
16165 static int
16166 read_1_signed_byte (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16167 {
16168   return bfd_get_signed_8 (abfd, buf);
16169 }
16170
16171 static unsigned int
16172 read_2_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16173 {
16174   return bfd_get_16 (abfd, buf);
16175 }
16176
16177 static int
16178 read_2_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16179 {
16180   return bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16181 }
16182
16183 static unsigned int
16184 read_4_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16185 {
16186   return bfd_get_32 (abfd, buf);
16187 }
16188
16189 static int
16190 read_4_signed_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16191 {
16192   return bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16193 }
16194
16195 static ULONGEST
16196 read_8_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf)
16197 {
16198   return bfd_get_64 (abfd, buf);
16199 }
16200
16201 static CORE_ADDR
16202 read_address (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, struct dwarf2_cu *cu,
16203               unsigned int *bytes_read)
16204 {
16205   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
16206   CORE_ADDR retval = 0;
16207
16208   if (cu_header->signed_addr_p)
16209     {
16210       switch (cu_header->addr_size)
16211         {
16212         case 2:
16213           retval = bfd_get_signed_16 (abfd, buf);
16214           break;
16215         case 4:
16216           retval = bfd_get_signed_32 (abfd, buf);
16217           break;
16218         case 8:
16219           retval = bfd_get_signed_64 (abfd, buf);
16220           break;
16221         default:
16222           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16223                           _("read_address: bad switch, signed [in module %s]"),
16224                           bfd_get_filename (abfd));
16225         }
16226     }
16227   else
16228     {
16229       switch (cu_header->addr_size)
16230         {
16231         case 2:
16232           retval = bfd_get_16 (abfd, buf);
16233           break;
16234         case 4:
16235           retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16236           break;
16237         case 8:
16238           retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16239           break;
16240         default:
16241           internal_error (__FILE__, __LINE__,
16242                           _("read_address: bad switch, "
16243                             "unsigned [in module %s]"),
16244                           bfd_get_filename (abfd));
16245         }
16246     }
16247
16248   *bytes_read = cu_header->addr_size;
16249   return retval;
16250 }
16251
16252 /* Read the initial length from a section.  The (draft) DWARF 3
16253    specification allows the initial length to take up either 4 bytes
16254    or 12 bytes.  If the first 4 bytes are 0xffffffff, then the next 8
16255    bytes describe the length and all offsets will be 8 bytes in length
16256    instead of 4.
16257
16258    An older, non-standard 64-bit format is also handled by this
16259    function.  The older format in question stores the initial length
16260    as an 8-byte quantity without an escape value.  Lengths greater
16261    than 2^32 aren't very common which means that the initial 4 bytes
16262    is almost always zero.  Since a length value of zero doesn't make
16263    sense for the 32-bit format, this initial zero can be considered to
16264    be an escape value which indicates the presence of the older 64-bit
16265    format.  As written, the code can't detect (old format) lengths
16266    greater than 4GB.  If it becomes necessary to handle lengths
16267    somewhat larger than 4GB, we could allow other small values (such
16268    as the non-sensical values of 1, 2, and 3) to also be used as
16269    escape values indicating the presence of the old format.
16270
16271    The value returned via bytes_read should be used to increment the
16272    relevant pointer after calling read_initial_length().
16273
16274    [ Note:  read_initial_length() and read_offset() are based on the
16275      document entitled "DWARF Debugging Information Format", revision
16276      3, draft 8, dated November 19, 2001.  This document was obtained
16277      from:
16278
16279         http://reality.sgiweb.org/davea/dwarf3-draft8-011125.pdf
16280
16281      This document is only a draft and is subject to change.  (So beware.)
16282
16283      Details regarding the older, non-standard 64-bit format were
16284      determined empirically by examining 64-bit ELF files produced by
16285      the SGI toolchain on an IRIX 6.5 machine.
16286
16287      - Kevin, July 16, 2002
16288    ] */
16289
16290 static LONGEST
16291 read_initial_length (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int *bytes_read)
16292 {
16293   LONGEST length = bfd_get_32 (abfd, buf);
16294
16295   if (length == 0xffffffff)
16296     {
16297       length = bfd_get_64 (abfd, buf + 4);
16298       *bytes_read = 12;
16299     }
16300   else if (length == 0)
16301     {
16302       /* Handle the (non-standard) 64-bit DWARF2 format used by IRIX.  */
16303       length = bfd_get_64 (abfd, buf);
16304       *bytes_read = 8;
16305     }
16306   else
16307     {
16308       *bytes_read = 4;
16309     }
16310
16311   return length;
16312 }
16313
16314 /* Cover function for read_initial_length.
16315    Returns the length of the object at BUF, and stores the size of the
16316    initial length in *BYTES_READ and stores the size that offsets will be in
16317    *OFFSET_SIZE.
16318    If the initial length size is not equivalent to that specified in
16319    CU_HEADER then issue a complaint.
16320    This is useful when reading non-comp-unit headers.  */
16321
16322 static LONGEST
16323 read_checked_initial_length_and_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16324                                         const struct comp_unit_head *cu_header,
16325                                         unsigned int *bytes_read,
16326                                         unsigned int *offset_size)
16327 {
16328   LONGEST length = read_initial_length (abfd, buf, bytes_read);
16329
16330   gdb_assert (cu_header->initial_length_size == 4
16331               || cu_header->initial_length_size == 8
16332               || cu_header->initial_length_size == 12);
16333
16334   if (cu_header->initial_length_size != *bytes_read)
16335     complaint (&symfile_complaints,
16336                _("intermixed 32-bit and 64-bit DWARF sections"));
16337
16338   *offset_size = (*bytes_read == 4) ? 4 : 8;
16339   return length;
16340 }
16341
16342 /* Read an offset from the data stream.  The size of the offset is
16343    given by cu_header->offset_size.  */
16344
16345 static LONGEST
16346 read_offset (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16347              const struct comp_unit_head *cu_header,
16348              unsigned int *bytes_read)
16349 {
16350   LONGEST offset = read_offset_1 (abfd, buf, cu_header->offset_size);
16351
16352   *bytes_read = cu_header->offset_size;
16353   return offset;
16354 }
16355
16356 /* Read an offset from the data stream.  */
16357
16358 static LONGEST
16359 read_offset_1 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int offset_size)
16360 {
16361   LONGEST retval = 0;
16362
16363   switch (offset_size)
16364     {
16365     case 4:
16366       retval = bfd_get_32 (abfd, buf);
16367       break;
16368     case 8:
16369       retval = bfd_get_64 (abfd, buf);
16370       break;
16371     default:
16372       internal_error (__FILE__, __LINE__,
16373                       _("read_offset_1: bad switch [in module %s]"),
16374                       bfd_get_filename (abfd));
16375     }
16376
16377   return retval;
16378 }
16379
16380 static const gdb_byte *
16381 read_n_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *buf, unsigned int size)
16382 {
16383   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16384      to the buffer, otherwise we have to copy the data to a buffer
16385      allocated on the temporary obstack.  */
16386   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16387   return buf;
16388 }
16389
16390 static const char *
16391 read_direct_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16392                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16393 {
16394   /* If the size of a host char is 8 bits, we can return a pointer
16395      to the string, otherwise we have to copy the string to a buffer
16396      allocated on the temporary obstack.  */
16397   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16398   if (*buf == '\0')
16399     {
16400       *bytes_read_ptr = 1;
16401       return NULL;
16402     }
16403   *bytes_read_ptr = strlen ((const char *) buf) + 1;
16404   return (const char *) buf;
16405 }
16406
16407 static const char *
16408 read_indirect_string_at_offset (bfd *abfd, LONGEST str_offset)
16409 {
16410   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwarf2_per_objfile->str);
16411   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer == NULL)
16412     error (_("DW_FORM_strp used without .debug_str section [in module %s]"),
16413            bfd_get_filename (abfd));
16414   if (str_offset >= dwarf2_per_objfile->str.size)
16415     error (_("DW_FORM_strp pointing outside of "
16416              ".debug_str section [in module %s]"),
16417            bfd_get_filename (abfd));
16418   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16419   if (dwarf2_per_objfile->str.buffer[str_offset] == '\0')
16420     return NULL;
16421   return (const char *) (dwarf2_per_objfile->str.buffer + str_offset);
16422 }
16423
16424 /* Read a string at offset STR_OFFSET in the .debug_str section from
16425    the .dwz file DWZ.  Throw an error if the offset is too large.  If
16426    the string consists of a single NUL byte, return NULL; otherwise
16427    return a pointer to the string.  */
16428
16429 static const char *
16430 read_indirect_string_from_dwz (struct dwz_file *dwz, LONGEST str_offset)
16431 {
16432   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, &dwz->str);
16433
16434   if (dwz->str.buffer == NULL)
16435     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt used without .debug_str "
16436              "section [in module %s]"),
16437            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16438   if (str_offset >= dwz->str.size)
16439     error (_("DW_FORM_GNU_strp_alt pointing outside of "
16440              ".debug_str section [in module %s]"),
16441            bfd_get_filename (dwz->dwz_bfd));
16442   gdb_assert (HOST_CHAR_BIT == 8);
16443   if (dwz->str.buffer[str_offset] == '\0')
16444     return NULL;
16445   return (const char *) (dwz->str.buffer + str_offset);
16446 }
16447
16448 static const char *
16449 read_indirect_string (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16450                       const struct comp_unit_head *cu_header,
16451                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16452 {
16453   LONGEST str_offset = read_offset (abfd, buf, cu_header, bytes_read_ptr);
16454
16455   return read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
16456 }
16457
16458 static ULONGEST
16459 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16460                       unsigned int *bytes_read_ptr)
16461 {
16462   ULONGEST result;
16463   unsigned int num_read;
16464   int i, shift;
16465   unsigned char byte;
16466
16467   result = 0;
16468   shift = 0;
16469   num_read = 0;
16470   i = 0;
16471   while (1)
16472     {
16473       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16474       buf++;
16475       num_read++;
16476       result |= ((ULONGEST) (byte & 127) << shift);
16477       if ((byte & 128) == 0)
16478         {
16479           break;
16480         }
16481       shift += 7;
16482     }
16483   *bytes_read_ptr = num_read;
16484   return result;
16485 }
16486
16487 static LONGEST
16488 read_signed_leb128 (bfd *abfd, const gdb_byte *buf,
16489                     unsigned int *bytes_read_ptr)
16490 {
16491   LONGEST result;
16492   int i, shift, num_read;
16493   unsigned char byte;
16494
16495   result = 0;
16496   shift = 0;
16497   num_read = 0;
16498   i = 0;
16499   while (1)
16500     {
16501       byte = bfd_get_8 (abfd, buf);
16502       buf++;
16503       num_read++;
16504       result |= ((LONGEST) (byte & 127) << shift);
16505       shift += 7;
16506       if ((byte & 128) == 0)
16507         {
16508           break;
16509         }
16510     }
16511   if ((shift < 8 * sizeof (result)) && (byte & 0x40))
16512     result |= -(((LONGEST) 1) << shift);
16513   *bytes_read_ptr = num_read;
16514   return result;
16515 }
16516
16517 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.
16518    ADDR_BASE is the DW_AT_GNU_addr_base attribute or zero.
16519    ADDR_SIZE is the size of addresses from the CU header.  */
16520
16521 static CORE_ADDR
16522 read_addr_index_1 (unsigned int addr_index, ULONGEST addr_base, int addr_size)
16523 {
16524   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16525   bfd *abfd = objfile->obfd;
16526   const gdb_byte *info_ptr;
16527
16528   dwarf2_read_section (objfile, &dwarf2_per_objfile->addr);
16529   if (dwarf2_per_objfile->addr.buffer == NULL)
16530     error (_("DW_FORM_addr_index used without .debug_addr section [in module %s]"),
16531            objfile_name (objfile));
16532   if (addr_base + addr_index * addr_size >= dwarf2_per_objfile->addr.size)
16533     error (_("DW_FORM_addr_index pointing outside of "
16534              ".debug_addr section [in module %s]"),
16535            objfile_name (objfile));
16536   info_ptr = (dwarf2_per_objfile->addr.buffer
16537               + addr_base + addr_index * addr_size);
16538   if (addr_size == 4)
16539     return bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16540   else
16541     return bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16542 }
16543
16544 /* Given index ADDR_INDEX in .debug_addr, fetch the value.  */
16545
16546 static CORE_ADDR
16547 read_addr_index (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int addr_index)
16548 {
16549   return read_addr_index_1 (addr_index, cu->addr_base, cu->header.addr_size);
16550 }
16551
16552 /* Given a pointer to an leb128 value, fetch the value from .debug_addr.  */
16553
16554 static CORE_ADDR
16555 read_addr_index_from_leb128 (struct dwarf2_cu *cu, const gdb_byte *info_ptr,
16556                              unsigned int *bytes_read)
16557 {
16558   bfd *abfd = cu->objfile->obfd;
16559   unsigned int addr_index = read_unsigned_leb128 (abfd, info_ptr, bytes_read);
16560
16561   return read_addr_index (cu, addr_index);
16562 }
16563
16564 /* Data structure to pass results from dwarf2_read_addr_index_reader
16565    back to dwarf2_read_addr_index.  */
16566
16567 struct dwarf2_read_addr_index_data
16568 {
16569   ULONGEST addr_base;
16570   int addr_size;
16571 };
16572
16573 /* die_reader_func for dwarf2_read_addr_index.  */
16574
16575 static void
16576 dwarf2_read_addr_index_reader (const struct die_reader_specs *reader,
16577                                const gdb_byte *info_ptr,
16578                                struct die_info *comp_unit_die,
16579                                int has_children,
16580                                void *data)
16581 {
16582   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16583   struct dwarf2_read_addr_index_data *aidata =
16584     (struct dwarf2_read_addr_index_data *) data;
16585
16586   aidata->addr_base = cu->addr_base;
16587   aidata->addr_size = cu->header.addr_size;
16588 }
16589
16590 /* Given an index in .debug_addr, fetch the value.
16591    NOTE: This can be called during dwarf expression evaluation,
16592    long after the debug information has been read, and thus per_cu->cu
16593    may no longer exist.  */
16594
16595 CORE_ADDR
16596 dwarf2_read_addr_index (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
16597                         unsigned int addr_index)
16598 {
16599   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
16600   struct dwarf2_cu *cu = per_cu->cu;
16601   ULONGEST addr_base;
16602   int addr_size;
16603
16604   /* This is intended to be called from outside this file.  */
16605   dw2_setup (objfile);
16606
16607   /* We need addr_base and addr_size.
16608      If we don't have PER_CU->cu, we have to get it.
16609      Nasty, but the alternative is storing the needed info in PER_CU,
16610      which at this point doesn't seem justified: it's not clear how frequently
16611      it would get used and it would increase the size of every PER_CU.
16612      Entry points like dwarf2_per_cu_addr_size do a similar thing
16613      so we're not in uncharted territory here.
16614      Alas we need to be a bit more complicated as addr_base is contained
16615      in the DIE.
16616
16617      We don't need to read the entire CU(/TU).
16618      We just need the header and top level die.
16619
16620      IWBN to use the aging mechanism to let us lazily later discard the CU.
16621      For now we skip this optimization.  */
16622
16623   if (cu != NULL)
16624     {
16625       addr_base = cu->addr_base;
16626       addr_size = cu->header.addr_size;
16627     }
16628   else
16629     {
16630       struct dwarf2_read_addr_index_data aidata;
16631
16632       /* Note: We can't use init_cutu_and_read_dies_simple here,
16633          we need addr_base.  */
16634       init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 0,
16635                                dwarf2_read_addr_index_reader, &aidata);
16636       addr_base = aidata.addr_base;
16637       addr_size = aidata.addr_size;
16638     }
16639
16640   return read_addr_index_1 (addr_index, addr_base, addr_size);
16641 }
16642
16643 /* Given a DW_FORM_GNU_str_index, fetch the string.
16644    This is only used by the Fission support.  */
16645
16646 static const char *
16647 read_str_index (const struct die_reader_specs *reader, ULONGEST str_index)
16648 {
16649   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
16650   const char *objf_name = objfile_name (objfile);
16651   bfd *abfd = objfile->obfd;
16652   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
16653   struct dwarf2_section_info *str_section = &reader->dwo_file->sections.str;
16654   struct dwarf2_section_info *str_offsets_section =
16655     &reader->dwo_file->sections.str_offsets;
16656   const gdb_byte *info_ptr;
16657   ULONGEST str_offset;
16658   static const char form_name[] = "DW_FORM_GNU_str_index";
16659
16660   dwarf2_read_section (objfile, str_section);
16661   dwarf2_read_section (objfile, str_offsets_section);
16662   if (str_section->buffer == NULL)
16663     error (_("%s used without .debug_str.dwo section"
16664              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16665            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16666   if (str_offsets_section->buffer == NULL)
16667     error (_("%s used without .debug_str_offsets.dwo section"
16668              " in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16669            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16670   if (str_index * cu->header.offset_size >= str_offsets_section->size)
16671     error (_("%s pointing outside of .debug_str_offsets.dwo"
16672              " section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16673            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16674   info_ptr = (str_offsets_section->buffer
16675               + str_index * cu->header.offset_size);
16676   if (cu->header.offset_size == 4)
16677     str_offset = bfd_get_32 (abfd, info_ptr);
16678   else
16679     str_offset = bfd_get_64 (abfd, info_ptr);
16680   if (str_offset >= str_section->size)
16681     error (_("Offset from %s pointing outside of"
16682              " .debug_str.dwo section in CU at offset 0x%lx [in module %s]"),
16683            form_name, (long) cu->header.offset.sect_off, objf_name);
16684   return (const char *) (str_section->buffer + str_offset);
16685 }
16686
16687 /* Return the length of an LEB128 number in BUF.  */
16688
16689 static int
16690 leb128_size (const gdb_byte *buf)
16691 {
16692   const gdb_byte *begin = buf;
16693   gdb_byte byte;
16694
16695   while (1)
16696     {
16697       byte = *buf++;
16698       if ((byte & 128) == 0)
16699         return buf - begin;
16700     }
16701 }
16702
16703 static void
16704 set_cu_language (unsigned int lang, struct dwarf2_cu *cu)
16705 {
16706   switch (lang)
16707     {
16708     case DW_LANG_C89:
16709     case DW_LANG_C99:
16710     case DW_LANG_C:
16711     case DW_LANG_UPC:
16712       cu->language = language_c;
16713       break;
16714     case DW_LANG_C_plus_plus:
16715       cu->language = language_cplus;
16716       break;
16717     case DW_LANG_D:
16718       cu->language = language_d;
16719       break;
16720     case DW_LANG_Fortran77:
16721     case DW_LANG_Fortran90:
16722     case DW_LANG_Fortran95:
16723       cu->language = language_fortran;
16724       break;
16725     case DW_LANG_Go:
16726       cu->language = language_go;
16727       break;
16728     case DW_LANG_Mips_Assembler:
16729       cu->language = language_asm;
16730       break;
16731     case DW_LANG_Java:
16732       cu->language = language_java;
16733       break;
16734     case DW_LANG_Ada83:
16735     case DW_LANG_Ada95:
16736       cu->language = language_ada;
16737       break;
16738     case DW_LANG_Modula2:
16739       cu->language = language_m2;
16740       break;
16741     case DW_LANG_Pascal83:
16742       cu->language = language_pascal;
16743       break;
16744     case DW_LANG_ObjC:
16745       cu->language = language_objc;
16746       break;
16747     case DW_LANG_Cobol74:
16748     case DW_LANG_Cobol85:
16749     default:
16750       cu->language = language_minimal;
16751       break;
16752     }
16753   cu->language_defn = language_def (cu->language);
16754 }
16755
16756 /* Return the named attribute or NULL if not there.  */
16757
16758 static struct attribute *
16759 dwarf2_attr (struct die_info *die, unsigned int name, struct dwarf2_cu *cu)
16760 {
16761   for (;;)
16762     {
16763       unsigned int i;
16764       struct attribute *spec = NULL;
16765
16766       for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16767         {
16768           if (die->attrs[i].name == name)
16769             return &die->attrs[i];
16770           if (die->attrs[i].name == DW_AT_specification
16771               || die->attrs[i].name == DW_AT_abstract_origin)
16772             spec = &die->attrs[i];
16773         }
16774
16775       if (!spec)
16776         break;
16777
16778       die = follow_die_ref (die, spec, &cu);
16779     }
16780
16781   return NULL;
16782 }
16783
16784 /* Return the named attribute or NULL if not there,
16785    but do not follow DW_AT_specification, etc.
16786    This is for use in contexts where we're reading .debug_types dies.
16787    Following DW_AT_specification, DW_AT_abstract_origin will take us
16788    back up the chain, and we want to go down.  */
16789
16790 static struct attribute *
16791 dwarf2_attr_no_follow (struct die_info *die, unsigned int name)
16792 {
16793   unsigned int i;
16794
16795   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
16796     if (die->attrs[i].name == name)
16797       return &die->attrs[i];
16798
16799   return NULL;
16800 }
16801
16802 /* Return non-zero iff the attribute NAME is defined for the given DIE,
16803    and holds a non-zero value.  This function should only be used for
16804    DW_FORM_flag or DW_FORM_flag_present attributes.  */
16805
16806 static int
16807 dwarf2_flag_true_p (struct die_info *die, unsigned name, struct dwarf2_cu *cu)
16808 {
16809   struct attribute *attr = dwarf2_attr (die, name, cu);
16810
16811   return (attr && DW_UNSND (attr));
16812 }
16813
16814 static int
16815 die_is_declaration (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
16816 {
16817   /* A DIE is a declaration if it has a DW_AT_declaration attribute
16818      which value is non-zero.  However, we have to be careful with
16819      DIEs having a DW_AT_specification attribute, because dwarf2_attr()
16820      (via dwarf2_flag_true_p) follows this attribute.  So we may
16821      end up accidently finding a declaration attribute that belongs
16822      to a different DIE referenced by the specification attribute,
16823      even though the given DIE does not have a declaration attribute.  */
16824   return (dwarf2_flag_true_p (die, DW_AT_declaration, cu)
16825           && dwarf2_attr (die, DW_AT_specification, cu) == NULL);
16826 }
16827
16828 /* Return the die giving the specification for DIE, if there is
16829    one.  *SPEC_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
16830    containing the return value on output.  If there is no
16831    specification, but there is an abstract origin, that is
16832    returned.  */
16833
16834 static struct die_info *
16835 die_specification (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **spec_cu)
16836 {
16837   struct attribute *spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_specification,
16838                                              *spec_cu);
16839
16840   if (spec_attr == NULL)
16841     spec_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_abstract_origin, *spec_cu);
16842
16843   if (spec_attr == NULL)
16844     return NULL;
16845   else
16846     return follow_die_ref (die, spec_attr, spec_cu);
16847 }
16848
16849 /* Free the line_header structure *LH, and any arrays and strings it
16850    refers to.
16851    NOTE: This is also used as a "cleanup" function.  */
16852
16853 static void
16854 free_line_header (struct line_header *lh)
16855 {
16856   if (lh->standard_opcode_lengths)
16857     xfree (lh->standard_opcode_lengths);
16858
16859   /* Remember that all the lh->file_names[i].name pointers are
16860      pointers into debug_line_buffer, and don't need to be freed.  */
16861   if (lh->file_names)
16862     xfree (lh->file_names);
16863
16864   /* Similarly for the include directory names.  */
16865   if (lh->include_dirs)
16866     xfree (lh->include_dirs);
16867
16868   xfree (lh);
16869 }
16870
16871 /* Add an entry to LH's include directory table.  */
16872
16873 static void
16874 add_include_dir (struct line_header *lh, const char *include_dir)
16875 {
16876   /* Grow the array if necessary.  */
16877   if (lh->include_dirs_size == 0)
16878     {
16879       lh->include_dirs_size = 1; /* for testing */
16880       lh->include_dirs = xmalloc (lh->include_dirs_size
16881                                   * sizeof (*lh->include_dirs));
16882     }
16883   else if (lh->num_include_dirs >= lh->include_dirs_size)
16884     {
16885       lh->include_dirs_size *= 2;
16886       lh->include_dirs = xrealloc (lh->include_dirs,
16887                                    (lh->include_dirs_size
16888                                     * sizeof (*lh->include_dirs)));
16889     }
16890
16891   lh->include_dirs[lh->num_include_dirs++] = include_dir;
16892 }
16893
16894 /* Add an entry to LH's file name table.  */
16895
16896 static void
16897 add_file_name (struct line_header *lh,
16898                const char *name,
16899                unsigned int dir_index,
16900                unsigned int mod_time,
16901                unsigned int length)
16902 {
16903   struct file_entry *fe;
16904
16905   /* Grow the array if necessary.  */
16906   if (lh->file_names_size == 0)
16907     {
16908       lh->file_names_size = 1; /* for testing */
16909       lh->file_names = xmalloc (lh->file_names_size
16910                                 * sizeof (*lh->file_names));
16911     }
16912   else if (lh->num_file_names >= lh->file_names_size)
16913     {
16914       lh->file_names_size *= 2;
16915       lh->file_names = xrealloc (lh->file_names,
16916                                  (lh->file_names_size
16917                                   * sizeof (*lh->file_names)));
16918     }
16919
16920   fe = &lh->file_names[lh->num_file_names++];
16921   fe->name = name;
16922   fe->dir_index = dir_index;
16923   fe->mod_time = mod_time;
16924   fe->length = length;
16925   fe->included_p = 0;
16926   fe->symtab = NULL;
16927 }
16928
16929 /* A convenience function to find the proper .debug_line section for a
16930    CU.  */
16931
16932 static struct dwarf2_section_info *
16933 get_debug_line_section (struct dwarf2_cu *cu)
16934 {
16935   struct dwarf2_section_info *section;
16936
16937   /* For TUs in DWO files, the DW_AT_stmt_list attribute lives in the
16938      DWO file.  */
16939   if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16940     section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.line;
16941   else if (cu->per_cu->is_dwz)
16942     {
16943       struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
16944
16945       section = &dwz->line;
16946     }
16947   else
16948     section = &dwarf2_per_objfile->line;
16949
16950   return section;
16951 }
16952
16953 /* Read the statement program header starting at OFFSET in
16954    .debug_line, or .debug_line.dwo.  Return a pointer
16955    to a struct line_header, allocated using xmalloc.
16956
16957    NOTE: the strings in the include directory and file name tables of
16958    the returned object point into the dwarf line section buffer,
16959    and must not be freed.  */
16960
16961 static struct line_header *
16962 dwarf_decode_line_header (unsigned int offset, struct dwarf2_cu *cu)
16963 {
16964   struct cleanup *back_to;
16965   struct line_header *lh;
16966   const gdb_byte *line_ptr;
16967   unsigned int bytes_read, offset_size;
16968   int i;
16969   const char *cur_dir, *cur_file;
16970   struct dwarf2_section_info *section;
16971   bfd *abfd;
16972
16973   section = get_debug_line_section (cu);
16974   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
16975   if (section->buffer == NULL)
16976     {
16977       if (cu->dwo_unit && cu->per_cu->is_debug_types)
16978         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line.dwo section"));
16979       else
16980         complaint (&symfile_complaints, _("missing .debug_line section"));
16981       return 0;
16982     }
16983
16984   /* We can't do this until we know the section is non-empty.
16985      Only then do we know we have such a section.  */
16986   abfd = get_section_bfd_owner (section);
16987
16988   /* Make sure that at least there's room for the total_length field.
16989      That could be 12 bytes long, but we're just going to fudge that.  */
16990   if (offset + 4 >= section->size)
16991     {
16992       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
16993       return 0;
16994     }
16995
16996   lh = xmalloc (sizeof (*lh));
16997   memset (lh, 0, sizeof (*lh));
16998   back_to = make_cleanup ((make_cleanup_ftype *) free_line_header,
16999                           (void *) lh);
17000
17001   line_ptr = section->buffer + offset;
17002
17003   /* Read in the header.  */
17004   lh->total_length =
17005     read_checked_initial_length_and_offset (abfd, line_ptr, &cu->header,
17006                                             &bytes_read, &offset_size);
17007   line_ptr += bytes_read;
17008   if (line_ptr + lh->total_length > (section->buffer + section->size))
17009     {
17010       dwarf2_statement_list_fits_in_line_number_section_complaint ();
17011       do_cleanups (back_to);
17012       return 0;
17013     }
17014   lh->statement_program_end = line_ptr + lh->total_length;
17015   lh->version = read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17016   line_ptr += 2;
17017   lh->header_length = read_offset_1 (abfd, line_ptr, offset_size);
17018   line_ptr += offset_size;
17019   lh->minimum_instruction_length = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17020   line_ptr += 1;
17021   if (lh->version >= 4)
17022     {
17023       lh->maximum_ops_per_instruction = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17024       line_ptr += 1;
17025     }
17026   else
17027     lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17028
17029   if (lh->maximum_ops_per_instruction == 0)
17030     {
17031       lh->maximum_ops_per_instruction = 1;
17032       complaint (&symfile_complaints,
17033                  _("invalid maximum_ops_per_instruction "
17034                    "in `.debug_line' section"));
17035     }
17036
17037   lh->default_is_stmt = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17038   line_ptr += 1;
17039   lh->line_base = read_1_signed_byte (abfd, line_ptr);
17040   line_ptr += 1;
17041   lh->line_range = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17042   line_ptr += 1;
17043   lh->opcode_base = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17044   line_ptr += 1;
17045   lh->standard_opcode_lengths
17046     = xmalloc (lh->opcode_base * sizeof (lh->standard_opcode_lengths[0]));
17047
17048   lh->standard_opcode_lengths[0] = 1;  /* This should never be used anyway.  */
17049   for (i = 1; i < lh->opcode_base; ++i)
17050     {
17051       lh->standard_opcode_lengths[i] = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17052       line_ptr += 1;
17053     }
17054
17055   /* Read directory table.  */
17056   while ((cur_dir = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17057     {
17058       line_ptr += bytes_read;
17059       add_include_dir (lh, cur_dir);
17060     }
17061   line_ptr += bytes_read;
17062
17063   /* Read file name table.  */
17064   while ((cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr, &bytes_read)) != NULL)
17065     {
17066       unsigned int dir_index, mod_time, length;
17067
17068       line_ptr += bytes_read;
17069       dir_index = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17070       line_ptr += bytes_read;
17071       mod_time = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17072       line_ptr += bytes_read;
17073       length = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17074       line_ptr += bytes_read;
17075
17076       add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17077     }
17078   line_ptr += bytes_read;
17079   lh->statement_program_start = line_ptr;
17080
17081   if (line_ptr > (section->buffer + section->size))
17082     complaint (&symfile_complaints,
17083                _("line number info header doesn't "
17084                  "fit in `.debug_line' section"));
17085
17086   discard_cleanups (back_to);
17087   return lh;
17088 }
17089
17090 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17091    Return the file name of the psymtab for included file FILE_INDEX
17092    in line header LH of PST.
17093    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17094    If space for the result is malloc'd, it will be freed by a cleanup.
17095    Returns NULL if FILE_INDEX should be ignored, i.e., it is pst->filename.
17096
17097    The function creates dangling cleanup registration.  */
17098
17099 static const char *
17100 psymtab_include_file_name (const struct line_header *lh, int file_index,
17101                            const struct partial_symtab *pst,
17102                            const char *comp_dir)
17103 {
17104   const struct file_entry fe = lh->file_names [file_index];
17105   const char *include_name = fe.name;
17106   const char *include_name_to_compare = include_name;
17107   const char *dir_name = NULL;
17108   const char *pst_filename;
17109   char *copied_name = NULL;
17110   int file_is_pst;
17111
17112   if (fe.dir_index)
17113     dir_name = lh->include_dirs[fe.dir_index - 1];
17114
17115   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name)
17116       && (dir_name != NULL || comp_dir != NULL))
17117     {
17118       /* Avoid creating a duplicate psymtab for PST.
17119          We do this by comparing INCLUDE_NAME and PST_FILENAME.
17120          Before we do the comparison, however, we need to account
17121          for DIR_NAME and COMP_DIR.
17122          First prepend dir_name (if non-NULL).  If we still don't
17123          have an absolute path prepend comp_dir (if non-NULL).
17124          However, the directory we record in the include-file's
17125          psymtab does not contain COMP_DIR (to match the
17126          corresponding symtab(s)).
17127
17128          Example:
17129
17130          bash$ cd /tmp
17131          bash$ gcc -g ./hello.c
17132          include_name = "hello.c"
17133          dir_name = "."
17134          DW_AT_comp_dir = comp_dir = "/tmp"
17135          DW_AT_name = "./hello.c"
17136
17137       */
17138
17139       if (dir_name != NULL)
17140         {
17141           char *tem = concat (dir_name, SLASH_STRING,
17142                               include_name, (char *)NULL);
17143
17144           make_cleanup (xfree, tem);
17145           include_name = tem;
17146           include_name_to_compare = include_name;
17147         }
17148       if (!IS_ABSOLUTE_PATH (include_name) && comp_dir != NULL)
17149         {
17150           char *tem = concat (comp_dir, SLASH_STRING,
17151                               include_name, (char *)NULL);
17152
17153           make_cleanup (xfree, tem);
17154           include_name_to_compare = tem;
17155         }
17156     }
17157
17158   pst_filename = pst->filename;
17159   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (pst_filename) && pst->dirname != NULL)
17160     {
17161       copied_name = concat (pst->dirname, SLASH_STRING,
17162                             pst_filename, (char *)NULL);
17163       pst_filename = copied_name;
17164     }
17165
17166   file_is_pst = FILENAME_CMP (include_name_to_compare, pst_filename) == 0;
17167
17168   if (copied_name != NULL)
17169     xfree (copied_name);
17170
17171   if (file_is_pst)
17172     return NULL;
17173   return include_name;
17174 }
17175
17176 /* Ignore this record_line request.  */
17177
17178 static void
17179 noop_record_line (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17180 {
17181   return;
17182 }
17183
17184 /* Return non-zero if we should add LINE to the line number table.
17185    LINE is the line to add, LAST_LINE is the last line that was added,
17186    LAST_SUBFILE is the subfile for LAST_LINE.
17187    LINE_HAS_NON_ZERO_DISCRIMINATOR is non-zero if LINE has ever
17188    had a non-zero discriminator.
17189
17190    We have to be careful in the presence of discriminators.
17191    E.g., for this line:
17192
17193      for (i = 0; i < 100000; i++);
17194
17195    clang can emit four line number entries for that one line,
17196    each with a different discriminator.
17197    See gdb.dwarf2/dw2-single-line-discriminators.exp for an example.
17198
17199    However, we want gdb to coalesce all four entries into one.
17200    Otherwise the user could stepi into the middle of the line and
17201    gdb would get confused about whether the pc really was in the
17202    middle of the line.
17203
17204    Things are further complicated by the fact that two consecutive
17205    line number entries for the same line is a heuristic used by gcc
17206    to denote the end of the prologue.  So we can't just discard duplicate
17207    entries, we have to be selective about it.  The heuristic we use is
17208    that we only collapse consecutive entries for the same line if at least
17209    one of those entries has a non-zero discriminator.  PR 17276.
17210
17211    Note: Addresses in the line number state machine can never go backwards
17212    within one sequence, thus this coalescing is ok.  */
17213
17214 static int
17215 dwarf_record_line_p (unsigned int line, unsigned int last_line,
17216                      int line_has_non_zero_discriminator,
17217                      struct subfile *last_subfile)
17218 {
17219   if (current_subfile != last_subfile)
17220     return 1;
17221   if (line != last_line)
17222     return 1;
17223   /* Same line for the same file that we've seen already.
17224      As a last check, for pr 17276, only record the line if the line
17225      has never had a non-zero discriminator.  */
17226   if (!line_has_non_zero_discriminator)
17227     return 1;
17228   return 0;
17229 }
17230
17231 /* Use P_RECORD_LINE to record line number LINE beginning at address ADDRESS
17232    in the line table of subfile SUBFILE.  */
17233
17234 static void
17235 dwarf_record_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17236                    unsigned int line, CORE_ADDR address,
17237                    record_line_ftype p_record_line)
17238 {
17239   CORE_ADDR addr = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, address);
17240
17241   (*p_record_line) (subfile, line, addr);
17242 }
17243
17244 /* Subroutine of dwarf_decode_lines_1 to simplify it.
17245    Mark the end of a set of line number records.
17246    The arguments are the same as for dwarf_record_line.
17247    If SUBFILE is NULL the request is ignored.  */
17248
17249 static void
17250 dwarf_finish_line (struct gdbarch *gdbarch, struct subfile *subfile,
17251                    CORE_ADDR address, record_line_ftype p_record_line)
17252 {
17253   if (subfile != NULL)
17254     dwarf_record_line (gdbarch, subfile, 0, address, p_record_line);
17255 }
17256
17257 /* Subroutine of dwarf_decode_lines to simplify it.
17258    Process the line number information in LH.  */
17259
17260 static void
17261 dwarf_decode_lines_1 (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17262                       struct dwarf2_cu *cu, const int decode_for_pst_p,
17263                       CORE_ADDR lowpc)
17264 {
17265   const gdb_byte *line_ptr, *extended_end;
17266   const gdb_byte *line_end;
17267   unsigned int bytes_read, extended_len;
17268   unsigned char op_code, extended_op;
17269   CORE_ADDR baseaddr;
17270   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17271   bfd *abfd = objfile->obfd;
17272   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
17273   struct subfile *last_subfile = NULL;
17274   void (*p_record_line) (struct subfile *subfile, int line, CORE_ADDR pc)
17275     = record_line;
17276
17277   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17278
17279   line_ptr = lh->statement_program_start;
17280   line_end = lh->statement_program_end;
17281
17282   /* Read the statement sequences until there's nothing left.  */
17283   while (line_ptr < line_end)
17284     {
17285       /* state machine registers  */
17286       CORE_ADDR address = 0;
17287       unsigned int file = 1;
17288       unsigned int line = 1;
17289       int is_stmt = lh->default_is_stmt;
17290       int end_sequence = 0;
17291       unsigned char op_index = 0;
17292       unsigned int discriminator = 0;
17293       /* The last line number that was recorded, used to coalesce
17294          consecutive entries for the same line.  This can happen, for
17295          example, when discriminators are present.  PR 17276.  */
17296       unsigned int last_line = 0;
17297       int line_has_non_zero_discriminator = 0;
17298
17299       if (!decode_for_pst_p && lh->num_file_names >= file)
17300         {
17301           /* Start a subfile for the current file of the state machine.  */
17302           /* lh->include_dirs and lh->file_names are 0-based, but the
17303              directory and file name numbers in the statement program
17304              are 1-based.  */
17305           struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
17306           const char *dir = NULL;
17307
17308           if (fe->dir_index)
17309             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17310
17311           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17312         }
17313
17314       /* Decode the table.  */
17315       while (!end_sequence)
17316         {
17317           op_code = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17318           line_ptr += 1;
17319           if (line_ptr > line_end)
17320             {
17321               dwarf2_debug_line_missing_end_sequence_complaint ();
17322               break;
17323             }
17324
17325           if (op_code >= lh->opcode_base)
17326             {
17327               /* Special opcode.  */
17328               unsigned char adj_opcode;
17329               int line_delta;
17330
17331               adj_opcode = op_code - lh->opcode_base;
17332               address += (((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17333                            / lh->maximum_ops_per_instruction)
17334                           * lh->minimum_instruction_length);
17335               op_index = ((op_index + (adj_opcode / lh->line_range))
17336                           % lh->maximum_ops_per_instruction);
17337               line_delta = lh->line_base + (adj_opcode % lh->line_range);
17338               line += line_delta;
17339               if (line_delta != 0)
17340                 line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17341               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17342                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17343               /* For now we ignore lines not starting on an
17344                  instruction boundary.  */
17345               else if (op_index == 0)
17346                 {
17347                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17348                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17349                     {
17350                       if (last_subfile != current_subfile)
17351                         {
17352                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17353                                              address, p_record_line);
17354                         }
17355                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17356                                                line_has_non_zero_discriminator,
17357                                                last_subfile))
17358                         {
17359                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17360                                              line, address, p_record_line);
17361                         }
17362                       last_subfile = current_subfile;
17363                       last_line = line;
17364                     }
17365                 }
17366               discriminator = 0;
17367             }
17368           else switch (op_code)
17369             {
17370             case DW_LNS_extended_op:
17371               extended_len = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17372                                                    &bytes_read);
17373               line_ptr += bytes_read;
17374               extended_end = line_ptr + extended_len;
17375               extended_op = read_1_byte (abfd, line_ptr);
17376               line_ptr += 1;
17377               switch (extended_op)
17378                 {
17379                 case DW_LNE_end_sequence:
17380                   p_record_line = record_line;
17381                   end_sequence = 1;
17382                   break;
17383                 case DW_LNE_set_address:
17384                   address = read_address (abfd, line_ptr, cu, &bytes_read);
17385
17386                   /* If address < lowpc then it's not a usable value, it's
17387                      outside the pc range of the CU.  However, we restrict
17388                      the test to only address values of zero to preserve
17389                      GDB's previous behaviour which is to handle the specific
17390                      case of a function being GC'd by the linker.  */
17391                   if (address == 0 && address < lowpc)
17392                     {
17393                       /* This line table is for a function which has been
17394                          GCd by the linker.  Ignore it.  PR gdb/12528 */
17395
17396                       long line_offset
17397                         = line_ptr - get_debug_line_section (cu)->buffer;
17398
17399                       complaint (&symfile_complaints,
17400                                  _(".debug_line address at offset 0x%lx is 0 "
17401                                    "[in module %s]"),
17402                                  line_offset, objfile_name (objfile));
17403                       p_record_line = noop_record_line;
17404                       /* Note: p_record_line is left as noop_record_line
17405                          until we see DW_LNE_end_sequence.  */
17406                     }
17407
17408                   op_index = 0;
17409                   line_ptr += bytes_read;
17410                   address += baseaddr;
17411                   break;
17412                 case DW_LNE_define_file:
17413                   {
17414                     const char *cur_file;
17415                     unsigned int dir_index, mod_time, length;
17416
17417                     cur_file = read_direct_string (abfd, line_ptr,
17418                                                    &bytes_read);
17419                     line_ptr += bytes_read;
17420                     dir_index =
17421                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17422                     line_ptr += bytes_read;
17423                     mod_time =
17424                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17425                     line_ptr += bytes_read;
17426                     length =
17427                       read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17428                     line_ptr += bytes_read;
17429                     add_file_name (lh, cur_file, dir_index, mod_time, length);
17430                   }
17431                   break;
17432                 case DW_LNE_set_discriminator:
17433                   /* The discriminator is not interesting to the debugger;
17434                      just ignore it.  We still need to check its value though:
17435                      if there are consecutive entries for the same
17436                      (non-prologue) line we want to coalesce them.
17437                      PR 17276.  */
17438                   discriminator = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr,
17439                                                         &bytes_read);
17440                   line_has_non_zero_discriminator |= discriminator != 0;
17441                   line_ptr += bytes_read;
17442                   break;
17443                 default:
17444                   complaint (&symfile_complaints,
17445                              _("mangled .debug_line section"));
17446                   return;
17447                 }
17448               /* Make sure that we parsed the extended op correctly.  If e.g.
17449                  we expected a different address size than the producer used,
17450                  we may have read the wrong number of bytes.  */
17451               if (line_ptr != extended_end)
17452                 {
17453                   complaint (&symfile_complaints,
17454                              _("mangled .debug_line section"));
17455                   return;
17456                 }
17457               break;
17458             case DW_LNS_copy:
17459               if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17460                 dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17461               else
17462                 {
17463                   lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17464                   if (!decode_for_pst_p && is_stmt)
17465                     {
17466                       if (last_subfile != current_subfile)
17467                         {
17468                           dwarf_finish_line (gdbarch, last_subfile,
17469                                              address, p_record_line);
17470                         }
17471                       if (dwarf_record_line_p (line, last_line,
17472                                                line_has_non_zero_discriminator,
17473                                                last_subfile))
17474                         {
17475                           dwarf_record_line (gdbarch, current_subfile,
17476                                              line, address, p_record_line);
17477                         }
17478                       last_subfile = current_subfile;
17479                       last_line = line;
17480                     }
17481                 }
17482               discriminator = 0;
17483               break;
17484             case DW_LNS_advance_pc:
17485               {
17486                 CORE_ADDR adjust
17487                   = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17488
17489                 address += (((op_index + adjust)
17490                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17491                             * lh->minimum_instruction_length);
17492                 op_index = ((op_index + adjust)
17493                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17494                 line_ptr += bytes_read;
17495               }
17496               break;
17497             case DW_LNS_advance_line:
17498               {
17499                 int line_delta
17500                   = read_signed_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17501
17502                 line += line_delta;
17503                 if (line_delta != 0)
17504                   line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17505                 line_ptr += bytes_read;
17506               }
17507               break;
17508             case DW_LNS_set_file:
17509               {
17510                 /* The arrays lh->include_dirs and lh->file_names are
17511                    0-based, but the directory and file name numbers in
17512                    the statement program are 1-based.  */
17513                 struct file_entry *fe;
17514                 const char *dir = NULL;
17515
17516                 file = read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17517                 line_ptr += bytes_read;
17518                 if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17519                   dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17520                 else
17521                   {
17522                     fe = &lh->file_names[file - 1];
17523                     if (fe->dir_index)
17524                       dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17525                     if (!decode_for_pst_p)
17526                       {
17527                         last_subfile = current_subfile;
17528                         line_has_non_zero_discriminator = discriminator != 0;
17529                         dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17530                       }
17531                   }
17532               }
17533               break;
17534             case DW_LNS_set_column:
17535               (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17536               line_ptr += bytes_read;
17537               break;
17538             case DW_LNS_negate_stmt:
17539               is_stmt = (!is_stmt);
17540               break;
17541             case DW_LNS_set_basic_block:
17542               break;
17543             /* Add to the address register of the state machine the
17544                address increment value corresponding to special opcode
17545                255.  I.e., this value is scaled by the minimum
17546                instruction length since special opcode 255 would have
17547                scaled the increment.  */
17548             case DW_LNS_const_add_pc:
17549               {
17550                 CORE_ADDR adjust = (255 - lh->opcode_base) / lh->line_range;
17551
17552                 address += (((op_index + adjust)
17553                              / lh->maximum_ops_per_instruction)
17554                             * lh->minimum_instruction_length);
17555                 op_index = ((op_index + adjust)
17556                             % lh->maximum_ops_per_instruction);
17557               }
17558               break;
17559             case DW_LNS_fixed_advance_pc:
17560               address += read_2_bytes (abfd, line_ptr);
17561               op_index = 0;
17562               line_ptr += 2;
17563               break;
17564             default:
17565               {
17566                 /* Unknown standard opcode, ignore it.  */
17567                 int i;
17568
17569                 for (i = 0; i < lh->standard_opcode_lengths[op_code]; i++)
17570                   {
17571                     (void) read_unsigned_leb128 (abfd, line_ptr, &bytes_read);
17572                     line_ptr += bytes_read;
17573                   }
17574               }
17575             }
17576         }
17577       if (lh->num_file_names < file || file == 0)
17578         dwarf2_debug_line_missing_file_complaint ();
17579       else
17580         {
17581           lh->file_names[file - 1].included_p = 1;
17582           if (!decode_for_pst_p)
17583             {
17584               dwarf_finish_line (gdbarch, current_subfile, address,
17585                                  p_record_line);
17586             }
17587         }
17588     }
17589 }
17590
17591 /* Decode the Line Number Program (LNP) for the given line_header
17592    structure and CU.  The actual information extracted and the type
17593    of structures created from the LNP depends on the value of PST.
17594
17595    1. If PST is NULL, then this procedure uses the data from the program
17596       to create all necessary symbol tables, and their linetables.
17597
17598    2. If PST is not NULL, this procedure reads the program to determine
17599       the list of files included by the unit represented by PST, and
17600       builds all the associated partial symbol tables.
17601
17602    COMP_DIR is the compilation directory (DW_AT_comp_dir) or NULL if unknown.
17603    It is used for relative paths in the line table.
17604    NOTE: When processing partial symtabs (pst != NULL),
17605    comp_dir == pst->dirname.
17606
17607    NOTE: It is important that psymtabs have the same file name (via strcmp)
17608    as the corresponding symtab.  Since COMP_DIR is not used in the name of the
17609    symtab we don't use it in the name of the psymtabs we create.
17610    E.g. expand_line_sal requires this when finding psymtabs to expand.
17611    A good testcase for this is mb-inline.exp.
17612
17613    LOWPC is the lowest address in CU (or 0 if not known).  */
17614
17615 static void
17616 dwarf_decode_lines (struct line_header *lh, const char *comp_dir,
17617                     struct dwarf2_cu *cu, struct partial_symtab *pst,
17618                     CORE_ADDR lowpc)
17619 {
17620   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17621   const int decode_for_pst_p = (pst != NULL);
17622   struct subfile *first_subfile = current_subfile;
17623
17624   dwarf_decode_lines_1 (lh, comp_dir, cu, decode_for_pst_p, lowpc);
17625
17626   if (decode_for_pst_p)
17627     {
17628       int file_index;
17629
17630       /* Now that we're done scanning the Line Header Program, we can
17631          create the psymtab of each included file.  */
17632       for (file_index = 0; file_index < lh->num_file_names; file_index++)
17633         if (lh->file_names[file_index].included_p == 1)
17634           {
17635             const char *include_name =
17636               psymtab_include_file_name (lh, file_index, pst, comp_dir);
17637             if (include_name != NULL)
17638               dwarf2_create_include_psymtab (include_name, pst, objfile);
17639           }
17640     }
17641   else
17642     {
17643       /* Make sure a symtab is created for every file, even files
17644          which contain only variables (i.e. no code with associated
17645          line numbers).  */
17646       int i;
17647
17648       for (i = 0; i < lh->num_file_names; i++)
17649         {
17650           const char *dir = NULL;
17651           struct file_entry *fe;
17652
17653           fe = &lh->file_names[i];
17654           if (fe->dir_index)
17655             dir = lh->include_dirs[fe->dir_index - 1];
17656           dwarf2_start_subfile (fe->name, dir);
17657
17658           /* Skip the main file; we don't need it, and it must be
17659              allocated last, so that it will show up before the
17660              non-primary symtabs in the objfile's symtab list.  */
17661           if (current_subfile == first_subfile)
17662             continue;
17663
17664           if (current_subfile->symtab == NULL)
17665             current_subfile->symtab = allocate_symtab (current_subfile->name,
17666                                                        objfile);
17667           fe->symtab = current_subfile->symtab;
17668         }
17669     }
17670 }
17671
17672 /* Start a subfile for DWARF.  FILENAME is the name of the file and
17673    DIRNAME the name of the source directory which contains FILENAME
17674    or NULL if not known.
17675    This routine tries to keep line numbers from identical absolute and
17676    relative file names in a common subfile.
17677
17678    Using the `list' example from the GDB testsuite, which resides in
17679    /srcdir and compiling it with Irix6.2 cc in /compdir using a filename
17680    of /srcdir/list0.c yields the following debugging information for list0.c:
17681
17682    DW_AT_name:          /srcdir/list0.c
17683    DW_AT_comp_dir:      /compdir
17684    files.files[0].name: list0.h
17685    files.files[0].dir:  /srcdir
17686    files.files[1].name: list0.c
17687    files.files[1].dir:  /srcdir
17688
17689    The line number information for list0.c has to end up in a single
17690    subfile, so that `break /srcdir/list0.c:1' works as expected.
17691    start_subfile will ensure that this happens provided that we pass the
17692    concatenation of files.files[1].dir and files.files[1].name as the
17693    subfile's name.  */
17694
17695 static void
17696 dwarf2_start_subfile (const char *filename, const char *dirname)
17697 {
17698   char *copy = NULL;
17699
17700   /* In order not to lose the line information directory,
17701      we concatenate it to the filename when it makes sense.
17702      Note that the Dwarf3 standard says (speaking of filenames in line
17703      information): ``The directory index is ignored for file names
17704      that represent full path names''.  Thus ignoring dirname in the
17705      `else' branch below isn't an issue.  */
17706
17707   if (!IS_ABSOLUTE_PATH (filename) && dirname != NULL)
17708     {
17709       copy = concat (dirname, SLASH_STRING, filename, (char *)NULL);
17710       filename = copy;
17711     }
17712
17713   start_subfile (filename);
17714
17715   if (copy != NULL)
17716     xfree (copy);
17717 }
17718
17719 /* Start a symtab for DWARF.
17720    NAME, COMP_DIR, LOW_PC are passed to start_symtab.  */
17721
17722 static void
17723 dwarf2_start_symtab (struct dwarf2_cu *cu,
17724                      const char *name, const char *comp_dir, CORE_ADDR low_pc)
17725 {
17726   start_symtab (dwarf2_per_objfile->objfile, name, comp_dir, low_pc);
17727   record_debugformat ("DWARF 2");
17728   record_producer (cu->producer);
17729
17730   /* We assume that we're processing GCC output.  */
17731   processing_gcc_compilation = 2;
17732
17733   cu->processing_has_namespace_info = 0;
17734 }
17735
17736 static void
17737 var_decode_location (struct attribute *attr, struct symbol *sym,
17738                      struct dwarf2_cu *cu)
17739 {
17740   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17741   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
17742
17743   /* NOTE drow/2003-01-30: There used to be a comment and some special
17744      code here to turn a symbol with DW_AT_external and a
17745      SYMBOL_VALUE_ADDRESS of 0 into a LOC_UNRESOLVED symbol.  This was
17746      necessary for platforms (maybe Alpha, certainly PowerPC GNU/Linux
17747      with some versions of binutils) where shared libraries could have
17748      relocations against symbols in their debug information - the
17749      minimal symbol would have the right address, but the debug info
17750      would not.  It's no longer necessary, because we will explicitly
17751      apply relocations when we read in the debug information now.  */
17752
17753   /* A DW_AT_location attribute with no contents indicates that a
17754      variable has been optimized away.  */
17755   if (attr_form_is_block (attr) && DW_BLOCK (attr)->size == 0)
17756     {
17757       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17758       return;
17759     }
17760
17761   /* Handle one degenerate form of location expression specially, to
17762      preserve GDB's previous behavior when section offsets are
17763      specified.  If this is just a DW_OP_addr or DW_OP_GNU_addr_index
17764      then mark this symbol as LOC_STATIC.  */
17765
17766   if (attr_form_is_block (attr)
17767       && ((DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr
17768            && DW_BLOCK (attr)->size == 1 + cu_header->addr_size)
17769           || (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_GNU_addr_index
17770               && (DW_BLOCK (attr)->size
17771                   == 1 + leb128_size (&DW_BLOCK (attr)->data[1])))))
17772     {
17773       unsigned int dummy;
17774
17775       if (DW_BLOCK (attr)->data[0] == DW_OP_addr)
17776         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17777           read_address (objfile->obfd, DW_BLOCK (attr)->data + 1, cu, &dummy);
17778       else
17779         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) =
17780           read_addr_index_from_leb128 (cu, DW_BLOCK (attr)->data + 1, &dummy);
17781       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_STATIC;
17782       fixup_symbol_section (sym, objfile);
17783       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) += ANOFFSET (objfile->section_offsets,
17784                                               SYMBOL_SECTION (sym));
17785       return;
17786     }
17787
17788   /* NOTE drow/2002-01-30: It might be worthwhile to have a static
17789      expression evaluator, and use LOC_COMPUTED only when necessary
17790      (i.e. when the value of a register or memory location is
17791      referenced, or a thread-local block, etc.).  Then again, it might
17792      not be worthwhile.  I'm assuming that it isn't unless performance
17793      or memory numbers show me otherwise.  */
17794
17795   dwarf2_symbol_mark_computed (attr, sym, cu, 0);
17796
17797   if (SYMBOL_COMPUTED_OPS (sym)->location_has_loclist)
17798     cu->has_loclist = 1;
17799 }
17800
17801 /* Given a pointer to a DWARF information entry, figure out if we need
17802    to make a symbol table entry for it, and if so, create a new entry
17803    and return a pointer to it.
17804    If TYPE is NULL, determine symbol type from the die, otherwise
17805    used the passed type.
17806    If SPACE is not NULL, use it to hold the new symbol.  If it is
17807    NULL, allocate a new symbol on the objfile's obstack.  */
17808
17809 static struct symbol *
17810 new_symbol_full (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu,
17811                  struct symbol *space)
17812 {
17813   struct objfile *objfile = cu->objfile;
17814   struct symbol *sym = NULL;
17815   const char *name;
17816   struct attribute *attr = NULL;
17817   struct attribute *attr2 = NULL;
17818   CORE_ADDR baseaddr;
17819   struct pending **list_to_add = NULL;
17820
17821   int inlined_func = (die->tag == DW_TAG_inlined_subroutine);
17822
17823   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
17824
17825   name = dwarf2_name (die, cu);
17826   if (name)
17827     {
17828       const char *linkagename;
17829       int suppress_add = 0;
17830
17831       if (space)
17832         sym = space;
17833       else
17834         sym = allocate_symbol (objfile);
17835       OBJSTAT (objfile, n_syms++);
17836
17837       /* Cache this symbol's name and the name's demangled form (if any).  */
17838       SYMBOL_SET_LANGUAGE (sym, cu->language, &objfile->objfile_obstack);
17839       linkagename = dwarf2_physname (name, die, cu);
17840       SYMBOL_SET_NAMES (sym, linkagename, strlen (linkagename), 0, objfile);
17841
17842       /* Fortran does not have mangling standard and the mangling does differ
17843          between gfortran, iFort etc.  */
17844       if (cu->language == language_fortran
17845           && symbol_get_demangled_name (&(sym->ginfo)) == NULL)
17846         symbol_set_demangled_name (&(sym->ginfo),
17847                                    dwarf2_full_name (name, die, cu),
17848                                    NULL);
17849
17850       /* Default assumptions.
17851          Use the passed type or decode it from the die.  */
17852       SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
17853       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_OPTIMIZED_OUT;
17854       if (type != NULL)
17855         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
17856       else
17857         SYMBOL_TYPE (sym) = die_type (die, cu);
17858       attr = dwarf2_attr (die,
17859                           inlined_func ? DW_AT_call_line : DW_AT_decl_line,
17860                           cu);
17861       if (attr)
17862         {
17863           SYMBOL_LINE (sym) = DW_UNSND (attr);
17864         }
17865
17866       attr = dwarf2_attr (die,
17867                           inlined_func ? DW_AT_call_file : DW_AT_decl_file,
17868                           cu);
17869       if (attr)
17870         {
17871           int file_index = DW_UNSND (attr);
17872
17873           if (cu->line_header == NULL
17874               || file_index > cu->line_header->num_file_names)
17875             complaint (&symfile_complaints,
17876                        _("file index out of range"));
17877           else if (file_index > 0)
17878             {
17879               struct file_entry *fe;
17880
17881               fe = &cu->line_header->file_names[file_index - 1];
17882               SYMBOL_SYMTAB (sym) = fe->symtab;
17883             }
17884         }
17885
17886       switch (die->tag)
17887         {
17888         case DW_TAG_label:
17889           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_low_pc, cu);
17890           if (attr)
17891             SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym)
17892               = attr_value_as_address (attr) + baseaddr;
17893           SYMBOL_TYPE (sym) = objfile_type (objfile)->builtin_core_addr;
17894           SYMBOL_DOMAIN (sym) = LABEL_DOMAIN;
17895           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_LABEL;
17896           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
17897           break;
17898         case DW_TAG_subprogram:
17899           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17900              finish_block.  */
17901           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17902           attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17903           if ((attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17904               || cu->language == language_ada)
17905             {
17906               /* Subprograms marked external are stored as a global symbol.
17907                  Ada subprograms, whether marked external or not, are always
17908                  stored as a global symbol, because we want to be able to
17909                  access them globally.  For instance, we want to be able
17910                  to break on a nested subprogram without having to
17911                  specify the context.  */
17912               list_to_add = &global_symbols;
17913             }
17914           else
17915             {
17916               list_to_add = cu->list_in_scope;
17917             }
17918           break;
17919         case DW_TAG_inlined_subroutine:
17920           /* SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym) will be filled in later by
17921              finish_block.  */
17922           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_BLOCK;
17923           SYMBOL_INLINED (sym) = 1;
17924           list_to_add = cu->list_in_scope;
17925           break;
17926         case DW_TAG_template_value_param:
17927           suppress_add = 1;
17928           /* Fall through.  */
17929         case DW_TAG_constant:
17930         case DW_TAG_variable:
17931         case DW_TAG_member:
17932           /* Compilation with minimal debug info may result in
17933              variables with missing type entries.  Change the
17934              misleading `void' type to something sensible.  */
17935           if (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_VOID)
17936             SYMBOL_TYPE (sym)
17937               = objfile_type (objfile)->nodebug_data_symbol;
17938
17939           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
17940           /* In the case of DW_TAG_member, we should only be called for
17941              static const members.  */
17942           if (die->tag == DW_TAG_member)
17943             {
17944               /* dwarf2_add_field uses die_is_declaration,
17945                  so we do the same.  */
17946               gdb_assert (die_is_declaration (die, cu));
17947               gdb_assert (attr);
17948             }
17949           if (attr)
17950             {
17951               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
17952               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17953               if (!suppress_add)
17954                 {
17955                   if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17956                     list_to_add = &global_symbols;
17957                   else
17958                     list_to_add = cu->list_in_scope;
17959                 }
17960               break;
17961             }
17962           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
17963           if (attr)
17964             {
17965               var_decode_location (attr, sym, cu);
17966               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
17967
17968               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
17969                  scope by DW_TAG_common_block.  */
17970               if (cu->language == language_fortran && die->parent
17971                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
17972                 attr2 = NULL;
17973
17974               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_STATIC
17975                   && SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) == 0
17976                   && !dwarf2_per_objfile->has_section_at_zero)
17977                 {
17978                   /* When a static variable is eliminated by the linker,
17979                      the corresponding debug information is not stripped
17980                      out, but the variable address is set to null;
17981                      do not add such variables into symbol table.  */
17982                 }
17983               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0))
17984                 {
17985                   /* Workaround gfortran PR debug/40040 - it uses
17986                      DW_AT_location for variables in -fPIC libraries which may
17987                      get overriden by other libraries/executable and get
17988                      a different address.  Resolve it by the minimal symbol
17989                      which may come from inferior's executable using copy
17990                      relocation.  Make this workaround only for gfortran as for
17991                      other compilers GDB cannot guess the minimal symbol
17992                      Fortran mangling kind.  */
17993                   if (cu->language == language_fortran && die->parent
17994                       && die->parent->tag == DW_TAG_module
17995                       && cu->producer
17996                       && strncmp (cu->producer, "GNU Fortran ", 12) == 0)
17997                     SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
17998
17999                   /* A variable with DW_AT_external is never static,
18000                      but it may be block-scoped.  */
18001                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18002                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18003                 }
18004               else
18005                 list_to_add = cu->list_in_scope;
18006             }
18007           else
18008             {
18009               /* We do not know the address of this symbol.
18010                  If it is an external symbol and we have type information
18011                  for it, enter the symbol as a LOC_UNRESOLVED symbol.
18012                  The address of the variable will then be determined from
18013                  the minimal symbol table whenever the variable is
18014                  referenced.  */
18015               attr2 = dwarf2_attr (die, DW_AT_external, cu);
18016
18017               /* Fortran explicitly imports any global symbols to the local
18018                  scope by DW_TAG_common_block.  */
18019               if (cu->language == language_fortran && die->parent
18020                   && die->parent->tag == DW_TAG_common_block)
18021                 {
18022                   /* SYMBOL_CLASS doesn't matter here because
18023                      read_common_block is going to reset it.  */
18024                   if (!suppress_add)
18025                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18026                 }
18027               else if (attr2 && (DW_UNSND (attr2) != 0)
18028                        && dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu) != NULL)
18029                 {
18030                   /* A variable with DW_AT_external is never static, but it
18031                      may be block-scoped.  */
18032                   list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18033                                  ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18034
18035                   SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_UNRESOLVED;
18036                 }
18037               else if (!die_is_declaration (die, cu))
18038                 {
18039                   /* Use the default LOC_OPTIMIZED_OUT class.  */
18040                   gdb_assert (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_OPTIMIZED_OUT);
18041                   if (!suppress_add)
18042                     list_to_add = cu->list_in_scope;
18043                 }
18044             }
18045           break;
18046         case DW_TAG_formal_parameter:
18047           /* If we are inside a function, mark this as an argument.  If
18048              not, we might be looking at an argument to an inlined function
18049              when we do not have enough information to show inlined frames;
18050              pretend it's a local variable in that case so that the user can
18051              still see it.  */
18052           if (context_stack_depth > 0
18053               && context_stack[context_stack_depth - 1].name != NULL)
18054             SYMBOL_IS_ARGUMENT (sym) = 1;
18055           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
18056           if (attr)
18057             {
18058               var_decode_location (attr, sym, cu);
18059             }
18060           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18061           if (attr)
18062             {
18063               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18064             }
18065
18066           list_to_add = cu->list_in_scope;
18067           break;
18068         case DW_TAG_unspecified_parameters:
18069           /* From varargs functions; gdb doesn't seem to have any
18070              interest in this information, so just ignore it for now.
18071              (FIXME?) */
18072           break;
18073         case DW_TAG_template_type_param:
18074           suppress_add = 1;
18075           /* Fall through.  */
18076         case DW_TAG_class_type:
18077         case DW_TAG_interface_type:
18078         case DW_TAG_structure_type:
18079         case DW_TAG_union_type:
18080         case DW_TAG_set_type:
18081         case DW_TAG_enumeration_type:
18082           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18083           SYMBOL_DOMAIN (sym) = STRUCT_DOMAIN;
18084
18085           {
18086             /* NOTE: carlton/2003-11-10: C++ and Java class symbols shouldn't
18087                really ever be static objects: otherwise, if you try
18088                to, say, break of a class's method and you're in a file
18089                which doesn't mention that class, it won't work unless
18090                the check for all static symbols in lookup_symbol_aux
18091                saves you.  See the OtherFileClass tests in
18092                gdb.c++/namespace.exp.  */
18093
18094             if (!suppress_add)
18095               {
18096                 list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18097                                && (cu->language == language_cplus
18098                                    || cu->language == language_java)
18099                                ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18100
18101                 /* The semantics of C++ state that "struct foo {
18102                    ... }" also defines a typedef for "foo".  A Java
18103                    class declaration also defines a typedef for the
18104                    class.  */
18105                 if (cu->language == language_cplus
18106                     || cu->language == language_java
18107                     || cu->language == language_ada)
18108                   {
18109                     /* The symbol's name is already allocated along
18110                        with this objfile, so we don't need to
18111                        duplicate it for the type.  */
18112                     if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0)
18113                       TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) = SYMBOL_SEARCH_NAME (sym);
18114                   }
18115               }
18116           }
18117           break;
18118         case DW_TAG_typedef:
18119           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18120           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18121           list_to_add = cu->list_in_scope;
18122           break;
18123         case DW_TAG_base_type:
18124         case DW_TAG_subrange_type:
18125           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18126           SYMBOL_DOMAIN (sym) = VAR_DOMAIN;
18127           list_to_add = cu->list_in_scope;
18128           break;
18129         case DW_TAG_enumerator:
18130           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
18131           if (attr)
18132             {
18133               dwarf2_const_value (attr, sym, cu);
18134             }
18135           {
18136             /* NOTE: carlton/2003-11-10: See comment above in the
18137                DW_TAG_class_type, etc. block.  */
18138
18139             list_to_add = (cu->list_in_scope == &file_symbols
18140                            && (cu->language == language_cplus
18141                                || cu->language == language_java)
18142                            ? &global_symbols : cu->list_in_scope);
18143           }
18144           break;
18145         case DW_TAG_imported_declaration:
18146         case DW_TAG_namespace:
18147           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18148           list_to_add = &global_symbols;
18149           break;
18150         case DW_TAG_module:
18151           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_TYPEDEF;
18152           SYMBOL_DOMAIN (sym) = MODULE_DOMAIN;
18153           list_to_add = &global_symbols;
18154           break;
18155         case DW_TAG_common_block:
18156           SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_COMMON_BLOCK;
18157           SYMBOL_DOMAIN (sym) = COMMON_BLOCK_DOMAIN;
18158           add_symbol_to_list (sym, cu->list_in_scope);
18159           break;
18160         default:
18161           /* Not a tag we recognize.  Hopefully we aren't processing
18162              trash data, but since we must specifically ignore things
18163              we don't recognize, there is nothing else we should do at
18164              this point.  */
18165           complaint (&symfile_complaints, _("unsupported tag: '%s'"),
18166                      dwarf_tag_name (die->tag));
18167           break;
18168         }
18169
18170       if (suppress_add)
18171         {
18172           sym->hash_next = objfile->template_symbols;
18173           objfile->template_symbols = sym;
18174           list_to_add = NULL;
18175         }
18176
18177       if (list_to_add != NULL)
18178         add_symbol_to_list (sym, list_to_add);
18179
18180       /* For the benefit of old versions of GCC, check for anonymous
18181          namespaces based on the demangled name.  */
18182       if (!cu->processing_has_namespace_info
18183           && cu->language == language_cplus)
18184         cp_scan_for_anonymous_namespaces (sym, objfile);
18185     }
18186   return (sym);
18187 }
18188
18189 /* A wrapper for new_symbol_full that always allocates a new symbol.  */
18190
18191 static struct symbol *
18192 new_symbol (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
18193 {
18194   return new_symbol_full (die, type, cu, NULL);
18195 }
18196
18197 /* Given an attr with a DW_FORM_dataN value in host byte order,
18198    zero-extend it as appropriate for the symbol's type.  The DWARF
18199    standard (v4) is not entirely clear about the meaning of using
18200    DW_FORM_dataN for a constant with a signed type, where the type is
18201    wider than the data.  The conclusion of a discussion on the DWARF
18202    list was that this is unspecified.  We choose to always zero-extend
18203    because that is the interpretation long in use by GCC.  */
18204
18205 static gdb_byte *
18206 dwarf2_const_value_data (const struct attribute *attr, struct obstack *obstack,
18207                          struct dwarf2_cu *cu, LONGEST *value, int bits)
18208 {
18209   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18210   enum bfd_endian byte_order = bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18211                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE;
18212   LONGEST l = DW_UNSND (attr);
18213
18214   if (bits < sizeof (*value) * 8)
18215     {
18216       l &= ((LONGEST) 1 << bits) - 1;
18217       *value = l;
18218     }
18219   else if (bits == sizeof (*value) * 8)
18220     *value = l;
18221   else
18222     {
18223       gdb_byte *bytes = obstack_alloc (obstack, bits / 8);
18224       store_unsigned_integer (bytes, bits / 8, byte_order, l);
18225       return bytes;
18226     }
18227
18228   return NULL;
18229 }
18230
18231 /* Read a constant value from an attribute.  Either set *VALUE, or if
18232    the value does not fit in *VALUE, set *BYTES - either already
18233    allocated on the objfile obstack, or newly allocated on OBSTACK,
18234    or, set *BATON, if we translated the constant to a location
18235    expression.  */
18236
18237 static void
18238 dwarf2_const_value_attr (const struct attribute *attr, struct type *type,
18239                          const char *name, struct obstack *obstack,
18240                          struct dwarf2_cu *cu,
18241                          LONGEST *value, const gdb_byte **bytes,
18242                          struct dwarf2_locexpr_baton **baton)
18243 {
18244   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18245   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18246   struct dwarf_block *blk;
18247   enum bfd_endian byte_order = (bfd_big_endian (objfile->obfd) ?
18248                                 BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
18249
18250   *value = 0;
18251   *bytes = NULL;
18252   *baton = NULL;
18253
18254   switch (attr->form)
18255     {
18256     case DW_FORM_addr:
18257     case DW_FORM_GNU_addr_index:
18258       {
18259         gdb_byte *data;
18260
18261         if (TYPE_LENGTH (type) != cu_header->addr_size)
18262           dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name,
18263                                                         cu_header->addr_size,
18264                                                         TYPE_LENGTH (type));
18265         /* Symbols of this form are reasonably rare, so we just
18266            piggyback on the existing location code rather than writing
18267            a new implementation of symbol_computed_ops.  */
18268         *baton = obstack_alloc (obstack, sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
18269         (*baton)->per_cu = cu->per_cu;
18270         gdb_assert ((*baton)->per_cu);
18271
18272         (*baton)->size = 2 + cu_header->addr_size;
18273         data = obstack_alloc (obstack, (*baton)->size);
18274         (*baton)->data = data;
18275
18276         data[0] = DW_OP_addr;
18277         store_unsigned_integer (&data[1], cu_header->addr_size,
18278                                 byte_order, DW_ADDR (attr));
18279         data[cu_header->addr_size + 1] = DW_OP_stack_value;
18280       }
18281       break;
18282     case DW_FORM_string:
18283     case DW_FORM_strp:
18284     case DW_FORM_GNU_str_index:
18285     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
18286       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
18287          directly to it.  */
18288       *bytes = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
18289       break;
18290     case DW_FORM_block1:
18291     case DW_FORM_block2:
18292     case DW_FORM_block4:
18293     case DW_FORM_block:
18294     case DW_FORM_exprloc:
18295       blk = DW_BLOCK (attr);
18296       if (TYPE_LENGTH (type) != blk->size)
18297         dwarf2_const_value_length_mismatch_complaint (name, blk->size,
18298                                                       TYPE_LENGTH (type));
18299       *bytes = blk->data;
18300       break;
18301
18302       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
18303          symbol's value "represented as it would be on the target
18304          architecture."  By the time we get here, it's already been
18305          converted to host endianness, so we just need to sign- or
18306          zero-extend it as appropriate.  */
18307     case DW_FORM_data1:
18308       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 8);
18309       break;
18310     case DW_FORM_data2:
18311       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 16);
18312       break;
18313     case DW_FORM_data4:
18314       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 32);
18315       break;
18316     case DW_FORM_data8:
18317       *bytes = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, value, 64);
18318       break;
18319
18320     case DW_FORM_sdata:
18321       *value = DW_SND (attr);
18322       break;
18323
18324     case DW_FORM_udata:
18325       *value = DW_UNSND (attr);
18326       break;
18327
18328     default:
18329       complaint (&symfile_complaints,
18330                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
18331                  dwarf_form_name (attr->form));
18332       *value = 0;
18333       break;
18334     }
18335 }
18336
18337
18338 /* Copy constant value from an attribute to a symbol.  */
18339
18340 static void
18341 dwarf2_const_value (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
18342                     struct dwarf2_cu *cu)
18343 {
18344   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18345   struct comp_unit_head *cu_header = &cu->header;
18346   LONGEST value;
18347   const gdb_byte *bytes;
18348   struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
18349
18350   dwarf2_const_value_attr (attr, SYMBOL_TYPE (sym),
18351                            SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
18352                            &objfile->objfile_obstack, cu,
18353                            &value, &bytes, &baton);
18354
18355   if (baton != NULL)
18356     {
18357       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
18358       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = dwarf2_locexpr_index;
18359     }
18360   else if (bytes != NULL)
18361      {
18362       SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = bytes;
18363       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST_BYTES;
18364     }
18365   else
18366     {
18367       SYMBOL_VALUE (sym) = value;
18368       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = LOC_CONST;
18369     }
18370 }
18371
18372 /* Return the type of the die in question using its DW_AT_type attribute.  */
18373
18374 static struct type *
18375 die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18376 {
18377   struct attribute *type_attr;
18378
18379   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_type, cu);
18380   if (!type_attr)
18381     {
18382       /* A missing DW_AT_type represents a void type.  */
18383       return objfile_type (cu->objfile)->builtin_void;
18384     }
18385
18386   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18387 }
18388
18389 /* True iff CU's producer generates GNAT Ada auxiliary information
18390    that allows to find parallel types through that information instead
18391    of having to do expensive parallel lookups by type name.  */
18392
18393 static int
18394 need_gnat_info (struct dwarf2_cu *cu)
18395 {
18396   /* FIXME: brobecker/2010-10-12: As of now, only the AdaCore version
18397      of GNAT produces this auxiliary information, without any indication
18398      that it is produced.  Part of enhancing the FSF version of GNAT
18399      to produce that information will be to put in place an indicator
18400      that we can use in order to determine whether the descriptive type
18401      info is available or not.  One suggestion that has been made is
18402      to use a new attribute, attached to the CU die.  For now, assume
18403      that the descriptive type info is not available.  */
18404   return 0;
18405 }
18406
18407 /* Return the auxiliary type of the die in question using its
18408    DW_AT_GNAT_descriptive_type attribute.  Returns NULL if the
18409    attribute is not present.  */
18410
18411 static struct type *
18412 die_descriptive_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18413 {
18414   struct attribute *type_attr;
18415
18416   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_GNAT_descriptive_type, cu);
18417   if (!type_attr)
18418     return NULL;
18419
18420   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18421 }
18422
18423 /* If DIE has a descriptive_type attribute, then set the TYPE's
18424    descriptive type accordingly.  */
18425
18426 static void
18427 set_descriptive_type (struct type *type, struct die_info *die,
18428                       struct dwarf2_cu *cu)
18429 {
18430   struct type *descriptive_type = die_descriptive_type (die, cu);
18431
18432   if (descriptive_type)
18433     {
18434       ALLOCATE_GNAT_AUX_TYPE (type);
18435       TYPE_DESCRIPTIVE_TYPE (type) = descriptive_type;
18436     }
18437 }
18438
18439 /* Return the containing type of the die in question using its
18440    DW_AT_containing_type attribute.  */
18441
18442 static struct type *
18443 die_containing_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18444 {
18445   struct attribute *type_attr;
18446
18447   type_attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_containing_type, cu);
18448   if (!type_attr)
18449     error (_("Dwarf Error: Problem turning containing type into gdb type "
18450              "[in module %s]"), objfile_name (cu->objfile));
18451
18452   return lookup_die_type (die, type_attr, cu);
18453 }
18454
18455 /* Return an error marker type to use for the ill formed type in DIE/CU.  */
18456
18457 static struct type *
18458 build_error_marker_type (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *die)
18459 {
18460   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
18461   char *message, *saved;
18462
18463   message = xstrprintf (_("<unknown type in %s, CU 0x%x, DIE 0x%x>"),
18464                         objfile_name (objfile),
18465                         cu->header.offset.sect_off,
18466                         die->offset.sect_off);
18467   saved = obstack_copy0 (&objfile->objfile_obstack,
18468                          message, strlen (message));
18469   xfree (message);
18470
18471   return init_type (TYPE_CODE_ERROR, 0, 0, saved, objfile);
18472 }
18473
18474 /* Look up the type of DIE in CU using its type attribute ATTR.
18475    ATTR must be one of: DW_AT_type, DW_AT_GNAT_descriptive_type,
18476    DW_AT_containing_type.
18477    If there is no type substitute an error marker.  */
18478
18479 static struct type *
18480 lookup_die_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
18481                  struct dwarf2_cu *cu)
18482 {
18483   struct objfile *objfile = cu->objfile;
18484   struct type *this_type;
18485
18486   gdb_assert (attr->name == DW_AT_type
18487               || attr->name == DW_AT_GNAT_descriptive_type
18488               || attr->name == DW_AT_containing_type);
18489
18490   /* First see if we have it cached.  */
18491
18492   if (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt)
18493     {
18494       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
18495       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18496
18497       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, 1, cu->objfile);
18498       this_type = get_die_type_at_offset (offset, per_cu);
18499     }
18500   else if (attr_form_is_ref (attr))
18501     {
18502       sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
18503
18504       this_type = get_die_type_at_offset (offset, cu->per_cu);
18505     }
18506   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
18507     {
18508       ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
18509
18510       return get_signatured_type (die, signature, cu);
18511     }
18512   else
18513     {
18514       complaint (&symfile_complaints,
18515                  _("Dwarf Error: Bad type attribute %s in DIE"
18516                    " at 0x%x [in module %s]"),
18517                  dwarf_attr_name (attr->name), die->offset.sect_off,
18518                  objfile_name (objfile));
18519       return build_error_marker_type (cu, die);
18520     }
18521
18522   /* If not cached we need to read it in.  */
18523
18524   if (this_type == NULL)
18525     {
18526       struct die_info *type_die = NULL;
18527       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
18528
18529       if (attr_form_is_ref (attr))
18530         type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
18531       if (type_die == NULL)
18532         return build_error_marker_type (cu, die);
18533       /* If we find the type now, it's probably because the type came
18534          from an inter-CU reference and the type's CU got expanded before
18535          ours.  */
18536       this_type = read_type_die (type_die, type_cu);
18537     }
18538
18539   /* If we still don't have a type use an error marker.  */
18540
18541   if (this_type == NULL)
18542     return build_error_marker_type (cu, die);
18543
18544   return this_type;
18545 }
18546
18547 /* Return the type in DIE, CU.
18548    Returns NULL for invalid types.
18549
18550    This first does a lookup in die_type_hash,
18551    and only reads the die in if necessary.
18552
18553    NOTE: This can be called when reading in partial or full symbols.  */
18554
18555 static struct type *
18556 read_type_die (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18557 {
18558   struct type *this_type;
18559
18560   this_type = get_die_type (die, cu);
18561   if (this_type)
18562     return this_type;
18563
18564   return read_type_die_1 (die, cu);
18565 }
18566
18567 /* Read the type in DIE, CU.
18568    Returns NULL for invalid types.  */
18569
18570 static struct type *
18571 read_type_die_1 (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18572 {
18573   struct type *this_type = NULL;
18574
18575   switch (die->tag)
18576     {
18577     case DW_TAG_class_type:
18578     case DW_TAG_interface_type:
18579     case DW_TAG_structure_type:
18580     case DW_TAG_union_type:
18581       this_type = read_structure_type (die, cu);
18582       break;
18583     case DW_TAG_enumeration_type:
18584       this_type = read_enumeration_type (die, cu);
18585       break;
18586     case DW_TAG_subprogram:
18587     case DW_TAG_subroutine_type:
18588     case DW_TAG_inlined_subroutine:
18589       this_type = read_subroutine_type (die, cu);
18590       break;
18591     case DW_TAG_array_type:
18592       this_type = read_array_type (die, cu);
18593       break;
18594     case DW_TAG_set_type:
18595       this_type = read_set_type (die, cu);
18596       break;
18597     case DW_TAG_pointer_type:
18598       this_type = read_tag_pointer_type (die, cu);
18599       break;
18600     case DW_TAG_ptr_to_member_type:
18601       this_type = read_tag_ptr_to_member_type (die, cu);
18602       break;
18603     case DW_TAG_reference_type:
18604       this_type = read_tag_reference_type (die, cu);
18605       break;
18606     case DW_TAG_const_type:
18607       this_type = read_tag_const_type (die, cu);
18608       break;
18609     case DW_TAG_volatile_type:
18610       this_type = read_tag_volatile_type (die, cu);
18611       break;
18612     case DW_TAG_restrict_type:
18613       this_type = read_tag_restrict_type (die, cu);
18614       break;
18615     case DW_TAG_string_type:
18616       this_type = read_tag_string_type (die, cu);
18617       break;
18618     case DW_TAG_typedef:
18619       this_type = read_typedef (die, cu);
18620       break;
18621     case DW_TAG_subrange_type:
18622       this_type = read_subrange_type (die, cu);
18623       break;
18624     case DW_TAG_base_type:
18625       this_type = read_base_type (die, cu);
18626       break;
18627     case DW_TAG_unspecified_type:
18628       this_type = read_unspecified_type (die, cu);
18629       break;
18630     case DW_TAG_namespace:
18631       this_type = read_namespace_type (die, cu);
18632       break;
18633     case DW_TAG_module:
18634       this_type = read_module_type (die, cu);
18635       break;
18636     default:
18637       complaint (&symfile_complaints,
18638                  _("unexpected tag in read_type_die: '%s'"),
18639                  dwarf_tag_name (die->tag));
18640       break;
18641     }
18642
18643   return this_type;
18644 }
18645
18646 /* See if we can figure out if the class lives in a namespace.  We do
18647    this by looking for a member function; its demangled name will
18648    contain namespace info, if there is any.
18649    Return the computed name or NULL.
18650    Space for the result is allocated on the objfile's obstack.
18651    This is the full-die version of guess_partial_die_structure_name.
18652    In this case we know DIE has no useful parent.  */
18653
18654 static char *
18655 guess_full_die_structure_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18656 {
18657   struct die_info *spec_die;
18658   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18659   struct die_info *child;
18660
18661   spec_cu = cu;
18662   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18663   if (spec_die != NULL)
18664     {
18665       die = spec_die;
18666       cu = spec_cu;
18667     }
18668
18669   for (child = die->child;
18670        child != NULL;
18671        child = child->sibling)
18672     {
18673       if (child->tag == DW_TAG_subprogram)
18674         {
18675           struct attribute *attr;
18676
18677           attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_linkage_name, cu);
18678           if (attr == NULL)
18679             attr = dwarf2_attr (child, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18680           if (attr != NULL)
18681             {
18682               char *actual_name
18683                 = language_class_name_from_physname (cu->language_defn,
18684                                                      DW_STRING (attr));
18685               char *name = NULL;
18686
18687               if (actual_name != NULL)
18688                 {
18689                   const char *die_name = dwarf2_name (die, cu);
18690
18691                   if (die_name != NULL
18692                       && strcmp (die_name, actual_name) != 0)
18693                     {
18694                       /* Strip off the class name from the full name.
18695                          We want the prefix.  */
18696                       int die_name_len = strlen (die_name);
18697                       int actual_name_len = strlen (actual_name);
18698
18699                       /* Test for '::' as a sanity check.  */
18700                       if (actual_name_len > die_name_len + 2
18701                           && actual_name[actual_name_len
18702                                          - die_name_len - 1] == ':')
18703                         name =
18704                           obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18705                                          actual_name,
18706                                          actual_name_len - die_name_len - 2);
18707                     }
18708                 }
18709               xfree (actual_name);
18710               return name;
18711             }
18712         }
18713     }
18714
18715   return NULL;
18716 }
18717
18718 /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  Determine the
18719    prefix part in such case.  See
18720    http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
18721
18722 static char *
18723 anonymous_struct_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18724 {
18725   struct attribute *attr;
18726   char *base;
18727
18728   if (die->tag != DW_TAG_class_type && die->tag != DW_TAG_interface_type
18729       && die->tag != DW_TAG_structure_type && die->tag != DW_TAG_union_type)
18730     return NULL;
18731
18732   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
18733   if (attr != NULL && DW_STRING (attr) != NULL)
18734     return NULL;
18735
18736   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
18737   if (attr == NULL)
18738     attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
18739   if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
18740     return NULL;
18741
18742   /* dwarf2_name had to be already called.  */
18743   gdb_assert (DW_STRING_IS_CANONICAL (attr));
18744
18745   /* Strip the base name, keep any leading namespaces/classes.  */
18746   base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
18747   if (base == NULL || base == DW_STRING (attr) || base[-1] != ':')
18748     return "";
18749
18750   return obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
18751                         DW_STRING (attr), &base[-1] - DW_STRING (attr));
18752 }
18753
18754 /* Return the name of the namespace/class that DIE is defined within,
18755    or "" if we can't tell.  The caller should not xfree the result.
18756
18757    For example, if we're within the method foo() in the following
18758    code:
18759
18760    namespace N {
18761      class C {
18762        void foo () {
18763        }
18764      };
18765    }
18766
18767    then determine_prefix on foo's die will return "N::C".  */
18768
18769 static const char *
18770 determine_prefix (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
18771 {
18772   struct die_info *parent, *spec_die;
18773   struct dwarf2_cu *spec_cu;
18774   struct type *parent_type;
18775   char *retval;
18776
18777   if (cu->language != language_cplus && cu->language != language_java
18778       && cu->language != language_fortran)
18779     return "";
18780
18781   retval = anonymous_struct_prefix (die, cu);
18782   if (retval)
18783     return retval;
18784
18785   /* We have to be careful in the presence of DW_AT_specification.
18786      For example, with GCC 3.4, given the code
18787
18788      namespace N {
18789        void foo() {
18790          // Definition of N::foo.
18791        }
18792      }
18793
18794      then we'll have a tree of DIEs like this:
18795
18796      1: DW_TAG_compile_unit
18797        2: DW_TAG_namespace        // N
18798          3: DW_TAG_subprogram     // declaration of N::foo
18799        4: DW_TAG_subprogram       // definition of N::foo
18800             DW_AT_specification   // refers to die #3
18801
18802      Thus, when processing die #4, we have to pretend that we're in
18803      the context of its DW_AT_specification, namely the contex of die
18804      #3.  */
18805   spec_cu = cu;
18806   spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
18807   if (spec_die == NULL)
18808     parent = die->parent;
18809   else
18810     {
18811       parent = spec_die->parent;
18812       cu = spec_cu;
18813     }
18814
18815   if (parent == NULL)
18816     return "";
18817   else if (parent->building_fullname)
18818     {
18819       const char *name;
18820       const char *parent_name;
18821
18822       /* It has been seen on RealView 2.2 built binaries,
18823          DW_TAG_template_type_param types actually _defined_ as
18824          children of the parent class:
18825
18826          enum E {};
18827          template class <class Enum> Class{};
18828          Class<enum E> class_e;
18829
18830          1: DW_TAG_class_type (Class)
18831            2: DW_TAG_enumeration_type (E)
18832              3: DW_TAG_enumerator (enum1:0)
18833              3: DW_TAG_enumerator (enum2:1)
18834              ...
18835            2: DW_TAG_template_type_param
18836               DW_AT_type  DW_FORM_ref_udata (E)
18837
18838          Besides being broken debug info, it can put GDB into an
18839          infinite loop.  Consider:
18840
18841          When we're building the full name for Class<E>, we'll start
18842          at Class, and go look over its template type parameters,
18843          finding E.  We'll then try to build the full name of E, and
18844          reach here.  We're now trying to build the full name of E,
18845          and look over the parent DIE for containing scope.  In the
18846          broken case, if we followed the parent DIE of E, we'd again
18847          find Class, and once again go look at its template type
18848          arguments, etc., etc.  Simply don't consider such parent die
18849          as source-level parent of this die (it can't be, the language
18850          doesn't allow it), and break the loop here.  */
18851       name = dwarf2_name (die, cu);
18852       parent_name = dwarf2_name (parent, cu);
18853       complaint (&symfile_complaints,
18854                  _("template param type '%s' defined within parent '%s'"),
18855                  name ? name : "<unknown>",
18856                  parent_name ? parent_name : "<unknown>");
18857       return "";
18858     }
18859   else
18860     switch (parent->tag)
18861       {
18862       case DW_TAG_namespace:
18863         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18864         /* GCC 4.0 and 4.1 had a bug (PR c++/28460) where they generated bogus
18865            DW_TAG_namespace DIEs with a name of "::" for the global namespace.
18866            Work around this problem here.  */
18867         if (cu->language == language_cplus
18868             && strcmp (TYPE_TAG_NAME (parent_type), "::") == 0)
18869           return "";
18870         /* We give a name to even anonymous namespaces.  */
18871         return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18872       case DW_TAG_class_type:
18873       case DW_TAG_interface_type:
18874       case DW_TAG_structure_type:
18875       case DW_TAG_union_type:
18876       case DW_TAG_module:
18877         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18878         if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18879           return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18880         else
18881           /* An anonymous structure is only allowed non-static data
18882              members; no typedefs, no member functions, et cetera.
18883              So it does not need a prefix.  */
18884           return "";
18885       case DW_TAG_compile_unit:
18886       case DW_TAG_partial_unit:
18887         /* gcc-4.5 -gdwarf-4 can drop the enclosing namespace.  Cope.  */
18888         if (cu->language == language_cplus
18889             && !VEC_empty (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types)
18890             && die->child != NULL
18891             && (die->tag == DW_TAG_class_type
18892                 || die->tag == DW_TAG_structure_type
18893                 || die->tag == DW_TAG_union_type))
18894           {
18895             char *name = guess_full_die_structure_name (die, cu);
18896             if (name != NULL)
18897               return name;
18898           }
18899         return "";
18900       case DW_TAG_enumeration_type:
18901         parent_type = read_type_die (parent, cu);
18902         if (TYPE_DECLARED_CLASS (parent_type))
18903           {
18904             if (TYPE_TAG_NAME (parent_type) != NULL)
18905               return TYPE_TAG_NAME (parent_type);
18906             return "";
18907           }
18908         /* Fall through.  */
18909       default:
18910         return determine_prefix (parent, cu);
18911       }
18912 }
18913
18914 /* Return a newly-allocated string formed by concatenating PREFIX and SUFFIX
18915    with appropriate separator.  If PREFIX or SUFFIX is NULL or empty, then
18916    simply copy the SUFFIX or PREFIX, respectively.  If OBS is non-null, perform
18917    an obconcat, otherwise allocate storage for the result.  The CU argument is
18918    used to determine the language and hence, the appropriate separator.  */
18919
18920 #define MAX_SEP_LEN 7  /* strlen ("__") + strlen ("_MOD_")  */
18921
18922 static char *
18923 typename_concat (struct obstack *obs, const char *prefix, const char *suffix,
18924                  int physname, struct dwarf2_cu *cu)
18925 {
18926   const char *lead = "";
18927   const char *sep;
18928
18929   if (suffix == NULL || suffix[0] == '\0'
18930       || prefix == NULL || prefix[0] == '\0')
18931     sep = "";
18932   else if (cu->language == language_java)
18933     sep = ".";
18934   else if (cu->language == language_fortran && physname)
18935     {
18936       /* This is gfortran specific mangling.  Normally DW_AT_linkage_name or
18937          DW_AT_MIPS_linkage_name is preferred and used instead.  */
18938
18939       lead = "__";
18940       sep = "_MOD_";
18941     }
18942   else
18943     sep = "::";
18944
18945   if (prefix == NULL)
18946     prefix = "";
18947   if (suffix == NULL)
18948     suffix = "";
18949
18950   if (obs == NULL)
18951     {
18952       char *retval
18953         = xmalloc (strlen (prefix) + MAX_SEP_LEN + strlen (suffix) + 1);
18954
18955       strcpy (retval, lead);
18956       strcat (retval, prefix);
18957       strcat (retval, sep);
18958       strcat (retval, suffix);
18959       return retval;
18960     }
18961   else
18962     {
18963       /* We have an obstack.  */
18964       return obconcat (obs, lead, prefix, sep, suffix, (char *) NULL);
18965     }
18966 }
18967
18968 /* Return sibling of die, NULL if no sibling.  */
18969
18970 static struct die_info *
18971 sibling_die (struct die_info *die)
18972 {
18973   return die->sibling;
18974 }
18975
18976 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18977
18978 static const char *
18979 dwarf2_canonicalize_name (const char *name, struct dwarf2_cu *cu,
18980                           struct obstack *obstack)
18981 {
18982   if (name && cu->language == language_cplus)
18983     {
18984       char *canon_name = cp_canonicalize_string (name);
18985
18986       if (canon_name != NULL)
18987         {
18988           if (strcmp (canon_name, name) != 0)
18989             name = obstack_copy0 (obstack, canon_name, strlen (canon_name));
18990           xfree (canon_name);
18991         }
18992     }
18993
18994   return name;
18995 }
18996
18997 /* Get name of a die, return NULL if not found.  */
18998
18999 static const char *
19000 dwarf2_name (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19001 {
19002   struct attribute *attr;
19003
19004   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_name, cu);
19005   if ((!attr || !DW_STRING (attr))
19006       && die->tag != DW_TAG_class_type
19007       && die->tag != DW_TAG_interface_type
19008       && die->tag != DW_TAG_structure_type
19009       && die->tag != DW_TAG_union_type)
19010     return NULL;
19011
19012   switch (die->tag)
19013     {
19014     case DW_TAG_compile_unit:
19015     case DW_TAG_partial_unit:
19016       /* Compilation units have a DW_AT_name that is a filename, not
19017          a source language identifier.  */
19018     case DW_TAG_enumeration_type:
19019     case DW_TAG_enumerator:
19020       /* These tags always have simple identifiers already; no need
19021          to canonicalize them.  */
19022       return DW_STRING (attr);
19023
19024     case DW_TAG_subprogram:
19025       /* Java constructors will all be named "<init>", so return
19026          the class name when we see this special case.  */
19027       if (cu->language == language_java
19028           && DW_STRING (attr) != NULL
19029           && strcmp (DW_STRING (attr), "<init>") == 0)
19030         {
19031           struct dwarf2_cu *spec_cu = cu;
19032           struct die_info *spec_die;
19033
19034           /* GCJ will output '<init>' for Java constructor names.
19035              For this special case, return the name of the parent class.  */
19036
19037           /* GCJ may output subprogram DIEs with AT_specification set.
19038              If so, use the name of the specified DIE.  */
19039           spec_die = die_specification (die, &spec_cu);
19040           if (spec_die != NULL)
19041             return dwarf2_name (spec_die, spec_cu);
19042
19043           do
19044             {
19045               die = die->parent;
19046               if (die->tag == DW_TAG_class_type)
19047                 return dwarf2_name (die, cu);
19048             }
19049           while (die->tag != DW_TAG_compile_unit
19050                  && die->tag != DW_TAG_partial_unit);
19051         }
19052       break;
19053
19054     case DW_TAG_class_type:
19055     case DW_TAG_interface_type:
19056     case DW_TAG_structure_type:
19057     case DW_TAG_union_type:
19058       /* Some GCC versions emit spurious DW_AT_name attributes for unnamed
19059          structures or unions.  These were of the form "._%d" in GCC 4.1,
19060          or simply "<anonymous struct>" or "<anonymous union>" in GCC 4.3
19061          and GCC 4.4.  We work around this problem by ignoring these.  */
19062       if (attr && DW_STRING (attr)
19063           && (strncmp (DW_STRING (attr), "._", 2) == 0
19064               || strncmp (DW_STRING (attr), "<anonymous", 10) == 0))
19065         return NULL;
19066
19067       /* GCC might emit a nameless typedef that has a linkage name.  See
19068          http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47510.  */
19069       if (!attr || DW_STRING (attr) == NULL)
19070         {
19071           char *demangled = NULL;
19072
19073           attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_linkage_name, cu);
19074           if (attr == NULL)
19075             attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_MIPS_linkage_name, cu);
19076
19077           if (attr == NULL || DW_STRING (attr) == NULL)
19078             return NULL;
19079
19080           /* Avoid demangling DW_STRING (attr) the second time on a second
19081              call for the same DIE.  */
19082           if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19083             demangled = gdb_demangle (DW_STRING (attr), DMGL_TYPES);
19084
19085           if (demangled)
19086             {
19087               char *base;
19088
19089               /* FIXME: we already did this for the partial symbol... */
19090               DW_STRING (attr)
19091                 = obstack_copy0 (&cu->objfile->per_bfd->storage_obstack,
19092                                  demangled, strlen (demangled));
19093               DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19094               xfree (demangled);
19095
19096               /* Strip any leading namespaces/classes, keep only the base name.
19097                  DW_AT_name for named DIEs does not contain the prefixes.  */
19098               base = strrchr (DW_STRING (attr), ':');
19099               if (base && base > DW_STRING (attr) && base[-1] == ':')
19100                 return &base[1];
19101               else
19102                 return DW_STRING (attr);
19103             }
19104         }
19105       break;
19106
19107     default:
19108       break;
19109     }
19110
19111   if (!DW_STRING_IS_CANONICAL (attr))
19112     {
19113       DW_STRING (attr)
19114         = dwarf2_canonicalize_name (DW_STRING (attr), cu,
19115                                     &cu->objfile->per_bfd->storage_obstack);
19116       DW_STRING_IS_CANONICAL (attr) = 1;
19117     }
19118   return DW_STRING (attr);
19119 }
19120
19121 /* Return the die that this die in an extension of, or NULL if there
19122    is none.  *EXT_CU is the CU containing DIE on input, and the CU
19123    containing the return value on output.  */
19124
19125 static struct die_info *
19126 dwarf2_extension (struct die_info *die, struct dwarf2_cu **ext_cu)
19127 {
19128   struct attribute *attr;
19129
19130   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_extension, *ext_cu);
19131   if (attr == NULL)
19132     return NULL;
19133
19134   return follow_die_ref (die, attr, ext_cu);
19135 }
19136
19137 /* Convert a DIE tag into its string name.  */
19138
19139 static const char *
19140 dwarf_tag_name (unsigned tag)
19141 {
19142   const char *name = get_DW_TAG_name (tag);
19143
19144   if (name == NULL)
19145     return "DW_TAG_<unknown>";
19146
19147   return name;
19148 }
19149
19150 /* Convert a DWARF attribute code into its string name.  */
19151
19152 static const char *
19153 dwarf_attr_name (unsigned attr)
19154 {
19155   const char *name;
19156
19157 #ifdef MIPS /* collides with DW_AT_HP_block_index */
19158   if (attr == DW_AT_MIPS_fde)
19159     return "DW_AT_MIPS_fde";
19160 #else
19161   if (attr == DW_AT_HP_block_index)
19162     return "DW_AT_HP_block_index";
19163 #endif
19164
19165   name = get_DW_AT_name (attr);
19166
19167   if (name == NULL)
19168     return "DW_AT_<unknown>";
19169
19170   return name;
19171 }
19172
19173 /* Convert a DWARF value form code into its string name.  */
19174
19175 static const char *
19176 dwarf_form_name (unsigned form)
19177 {
19178   const char *name = get_DW_FORM_name (form);
19179
19180   if (name == NULL)
19181     return "DW_FORM_<unknown>";
19182
19183   return name;
19184 }
19185
19186 static char *
19187 dwarf_bool_name (unsigned mybool)
19188 {
19189   if (mybool)
19190     return "TRUE";
19191   else
19192     return "FALSE";
19193 }
19194
19195 /* Convert a DWARF type code into its string name.  */
19196
19197 static const char *
19198 dwarf_type_encoding_name (unsigned enc)
19199 {
19200   const char *name = get_DW_ATE_name (enc);
19201
19202   if (name == NULL)
19203     return "DW_ATE_<unknown>";
19204
19205   return name;
19206 }
19207
19208 static void
19209 dump_die_shallow (struct ui_file *f, int indent, struct die_info *die)
19210 {
19211   unsigned int i;
19212
19213   print_spaces (indent, f);
19214   fprintf_unfiltered (f, "Die: %s (abbrev %d, offset 0x%x)\n",
19215            dwarf_tag_name (die->tag), die->abbrev, die->offset.sect_off);
19216
19217   if (die->parent != NULL)
19218     {
19219       print_spaces (indent, f);
19220       fprintf_unfiltered (f, "  parent at offset: 0x%x\n",
19221                           die->parent->offset.sect_off);
19222     }
19223
19224   print_spaces (indent, f);
19225   fprintf_unfiltered (f, "  has children: %s\n",
19226            dwarf_bool_name (die->child != NULL));
19227
19228   print_spaces (indent, f);
19229   fprintf_unfiltered (f, "  attributes:\n");
19230
19231   for (i = 0; i < die->num_attrs; ++i)
19232     {
19233       print_spaces (indent, f);
19234       fprintf_unfiltered (f, "    %s (%s) ",
19235                dwarf_attr_name (die->attrs[i].name),
19236                dwarf_form_name (die->attrs[i].form));
19237
19238       switch (die->attrs[i].form)
19239         {
19240         case DW_FORM_addr:
19241         case DW_FORM_GNU_addr_index:
19242           fprintf_unfiltered (f, "address: ");
19243           fputs_filtered (hex_string (DW_ADDR (&die->attrs[i])), f);
19244           break;
19245         case DW_FORM_block2:
19246         case DW_FORM_block4:
19247         case DW_FORM_block:
19248         case DW_FORM_block1:
19249           fprintf_unfiltered (f, "block: size %s",
19250                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19251           break;
19252         case DW_FORM_exprloc:
19253           fprintf_unfiltered (f, "expression: size %s",
19254                               pulongest (DW_BLOCK (&die->attrs[i])->size));
19255           break;
19256         case DW_FORM_ref_addr:
19257           fprintf_unfiltered (f, "ref address: ");
19258           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19259           break;
19260         case DW_FORM_GNU_ref_alt:
19261           fprintf_unfiltered (f, "alt ref address: ");
19262           fputs_filtered (hex_string (DW_UNSND (&die->attrs[i])), f);
19263           break;
19264         case DW_FORM_ref1:
19265         case DW_FORM_ref2:
19266         case DW_FORM_ref4:
19267         case DW_FORM_ref8:
19268         case DW_FORM_ref_udata:
19269           fprintf_unfiltered (f, "constant ref: 0x%lx (adjusted)",
19270                               (long) (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19271           break;
19272         case DW_FORM_data1:
19273         case DW_FORM_data2:
19274         case DW_FORM_data4:
19275         case DW_FORM_data8:
19276         case DW_FORM_udata:
19277         case DW_FORM_sdata:
19278           fprintf_unfiltered (f, "constant: %s",
19279                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19280           break;
19281         case DW_FORM_sec_offset:
19282           fprintf_unfiltered (f, "section offset: %s",
19283                               pulongest (DW_UNSND (&die->attrs[i])));
19284           break;
19285         case DW_FORM_ref_sig8:
19286           fprintf_unfiltered (f, "signature: %s",
19287                               hex_string (DW_SIGNATURE (&die->attrs[i])));
19288           break;
19289         case DW_FORM_string:
19290         case DW_FORM_strp:
19291         case DW_FORM_GNU_str_index:
19292         case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19293           fprintf_unfiltered (f, "string: \"%s\" (%s canonicalized)",
19294                    DW_STRING (&die->attrs[i])
19295                    ? DW_STRING (&die->attrs[i]) : "",
19296                    DW_STRING_IS_CANONICAL (&die->attrs[i]) ? "is" : "not");
19297           break;
19298         case DW_FORM_flag:
19299           if (DW_UNSND (&die->attrs[i]))
19300             fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19301           else
19302             fprintf_unfiltered (f, "flag: FALSE");
19303           break;
19304         case DW_FORM_flag_present:
19305           fprintf_unfiltered (f, "flag: TRUE");
19306           break;
19307         case DW_FORM_indirect:
19308           /* The reader will have reduced the indirect form to
19309              the "base form" so this form should not occur.  */
19310           fprintf_unfiltered (f, 
19311                               "unexpected attribute form: DW_FORM_indirect");
19312           break;
19313         default:
19314           fprintf_unfiltered (f, "unsupported attribute form: %d.",
19315                    die->attrs[i].form);
19316           break;
19317         }
19318       fprintf_unfiltered (f, "\n");
19319     }
19320 }
19321
19322 static void
19323 dump_die_for_error (struct die_info *die)
19324 {
19325   dump_die_shallow (gdb_stderr, 0, die);
19326 }
19327
19328 static void
19329 dump_die_1 (struct ui_file *f, int level, int max_level, struct die_info *die)
19330 {
19331   int indent = level * 4;
19332
19333   gdb_assert (die != NULL);
19334
19335   if (level >= max_level)
19336     return;
19337
19338   dump_die_shallow (f, indent, die);
19339
19340   if (die->child != NULL)
19341     {
19342       print_spaces (indent, f);
19343       fprintf_unfiltered (f, "  Children:");
19344       if (level + 1 < max_level)
19345         {
19346           fprintf_unfiltered (f, "\n");
19347           dump_die_1 (f, level + 1, max_level, die->child);
19348         }
19349       else
19350         {
19351           fprintf_unfiltered (f,
19352                               " [not printed, max nesting level reached]\n");
19353         }
19354     }
19355
19356   if (die->sibling != NULL && level > 0)
19357     {
19358       dump_die_1 (f, level, max_level, die->sibling);
19359     }
19360 }
19361
19362 /* This is called from the pdie macro in gdbinit.in.
19363    It's not static so gcc will keep a copy callable from gdb.  */
19364
19365 void
19366 dump_die (struct die_info *die, int max_level)
19367 {
19368   dump_die_1 (gdb_stdlog, 0, max_level, die);
19369 }
19370
19371 static void
19372 store_in_ref_table (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
19373 {
19374   void **slot;
19375
19376   slot = htab_find_slot_with_hash (cu->die_hash, die, die->offset.sect_off,
19377                                    INSERT);
19378
19379   *slot = die;
19380 }
19381
19382 /* Return DIE offset of ATTR.  Return 0 with complaint if ATTR is not of the
19383    required kind.  */
19384
19385 static sect_offset
19386 dwarf2_get_ref_die_offset (const struct attribute *attr)
19387 {
19388   sect_offset retval = { DW_UNSND (attr) };
19389
19390   if (attr_form_is_ref (attr))
19391     return retval;
19392
19393   retval.sect_off = 0;
19394   complaint (&symfile_complaints,
19395              _("unsupported die ref attribute form: '%s'"),
19396              dwarf_form_name (attr->form));
19397   return retval;
19398 }
19399
19400 /* Return the constant value held by ATTR.  Return DEFAULT_VALUE if
19401  * the value held by the attribute is not constant.  */
19402
19403 static LONGEST
19404 dwarf2_get_attr_constant_value (const struct attribute *attr, int default_value)
19405 {
19406   if (attr->form == DW_FORM_sdata)
19407     return DW_SND (attr);
19408   else if (attr->form == DW_FORM_udata
19409            || attr->form == DW_FORM_data1
19410            || attr->form == DW_FORM_data2
19411            || attr->form == DW_FORM_data4
19412            || attr->form == DW_FORM_data8)
19413     return DW_UNSND (attr);
19414   else
19415     {
19416       complaint (&symfile_complaints,
19417                  _("Attribute value is not a constant (%s)"),
19418                  dwarf_form_name (attr->form));
19419       return default_value;
19420     }
19421 }
19422
19423 /* Follow reference or signature attribute ATTR of SRC_DIE.
19424    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19425    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19426
19427 static struct die_info *
19428 follow_die_ref_or_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19429                        struct dwarf2_cu **ref_cu)
19430 {
19431   struct die_info *die;
19432
19433   if (attr_form_is_ref (attr))
19434     die = follow_die_ref (src_die, attr, ref_cu);
19435   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19436     die = follow_die_sig (src_die, attr, ref_cu);
19437   else
19438     {
19439       dump_die_for_error (src_die);
19440       error (_("Dwarf Error: Expected reference attribute [in module %s]"),
19441              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19442     }
19443
19444   return die;
19445 }
19446
19447 /* Follow reference OFFSET.
19448    On entry *REF_CU is the CU of the source die referencing OFFSET.
19449    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19450    Returns NULL if OFFSET is invalid.  */
19451
19452 static struct die_info *
19453 follow_die_offset (sect_offset offset, int offset_in_dwz,
19454                    struct dwarf2_cu **ref_cu)
19455 {
19456   struct die_info temp_die;
19457   struct dwarf2_cu *target_cu, *cu = *ref_cu;
19458
19459   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
19460
19461   target_cu = cu;
19462
19463   if (cu->per_cu->is_debug_types)
19464     {
19465       /* .debug_types CUs cannot reference anything outside their CU.
19466          If they need to, they have to reference a signatured type via
19467          DW_FORM_ref_sig8.  */
19468       if (! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19469         return NULL;
19470     }
19471   else if (offset_in_dwz != cu->per_cu->is_dwz
19472            || ! offset_in_cu_p (&cu->header, offset))
19473     {
19474       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
19475
19476       per_cu = dwarf2_find_containing_comp_unit (offset, offset_in_dwz,
19477                                                  cu->objfile);
19478
19479       /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19480       if (maybe_queue_comp_unit (cu, per_cu, cu->language))
19481         load_full_comp_unit (per_cu, cu->language);
19482
19483       target_cu = per_cu->cu;
19484     }
19485   else if (cu->dies == NULL)
19486     {
19487       /* We're loading full DIEs during partial symbol reading.  */
19488       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->reading_partial_symbols);
19489       load_full_comp_unit (cu->per_cu, language_minimal);
19490     }
19491
19492   *ref_cu = target_cu;
19493   temp_die.offset = offset;
19494   return htab_find_with_hash (target_cu->die_hash, &temp_die, offset.sect_off);
19495 }
19496
19497 /* Follow reference attribute ATTR of SRC_DIE.
19498    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19499    On exit *REF_CU is the CU of the result.  */
19500
19501 static struct die_info *
19502 follow_die_ref (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19503                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19504 {
19505   sect_offset offset = dwarf2_get_ref_die_offset (attr);
19506   struct dwarf2_cu *cu = *ref_cu;
19507   struct die_info *die;
19508
19509   die = follow_die_offset (offset,
19510                            (attr->form == DW_FORM_GNU_ref_alt
19511                             || cu->per_cu->is_dwz),
19512                            ref_cu);
19513   if (!die)
19514     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced from DIE "
19515            "at 0x%x [in module %s]"),
19516            offset.sect_off, src_die->offset.sect_off,
19517            objfile_name (cu->objfile));
19518
19519   return die;
19520 }
19521
19522 /* Return DWARF block referenced by DW_AT_location of DIE at OFFSET at PER_CU.
19523    Returned value is intended for DW_OP_call*.  Returned
19524    dwarf2_locexpr_baton->data has lifetime of PER_CU->OBJFILE.  */
19525
19526 struct dwarf2_locexpr_baton
19527 dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (sect_offset offset,
19528                                struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19529                                CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19530                                void *baton)
19531 {
19532   struct dwarf2_cu *cu;
19533   struct die_info *die;
19534   struct attribute *attr;
19535   struct dwarf2_locexpr_baton retval;
19536
19537   dw2_setup (per_cu->objfile);
19538
19539   if (per_cu->cu == NULL)
19540     load_cu (per_cu);
19541   cu = per_cu->cu;
19542
19543   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19544   if (!die)
19545     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19546            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19547
19548   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_location, cu);
19549   if (!attr)
19550     {
19551       /* DWARF: "If there is no such attribute, then there is no effect.".
19552          DATA is ignored if SIZE is 0.  */
19553
19554       retval.data = NULL;
19555       retval.size = 0;
19556     }
19557   else if (attr_form_is_section_offset (attr))
19558     {
19559       struct dwarf2_loclist_baton loclist_baton;
19560       CORE_ADDR pc = (*get_frame_pc) (baton);
19561       size_t size;
19562
19563       fill_in_loclist_baton (cu, &loclist_baton, attr);
19564
19565       retval.data = dwarf2_find_location_expression (&loclist_baton,
19566                                                      &size, pc);
19567       retval.size = size;
19568     }
19569   else
19570     {
19571       if (!attr_form_is_block (attr))
19572         error (_("Dwarf Error: DIE at 0x%x referenced in module %s "
19573                  "is neither DW_FORM_block* nor DW_FORM_exprloc"),
19574                offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19575
19576       retval.data = DW_BLOCK (attr)->data;
19577       retval.size = DW_BLOCK (attr)->size;
19578     }
19579   retval.per_cu = cu->per_cu;
19580
19581   age_cached_comp_units ();
19582
19583   return retval;
19584 }
19585
19586 /* Like dwarf2_fetch_die_loc_sect_off, but take a CU
19587    offset.  */
19588
19589 struct dwarf2_locexpr_baton
19590 dwarf2_fetch_die_loc_cu_off (cu_offset offset_in_cu,
19591                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19592                              CORE_ADDR (*get_frame_pc) (void *baton),
19593                              void *baton)
19594 {
19595   sect_offset offset = { per_cu->offset.sect_off + offset_in_cu.cu_off };
19596
19597   return dwarf2_fetch_die_loc_sect_off (offset, per_cu, get_frame_pc, baton);
19598 }
19599
19600 /* Write a constant of a given type as target-ordered bytes into
19601    OBSTACK.  */
19602
19603 static const gdb_byte *
19604 write_constant_as_bytes (struct obstack *obstack,
19605                          enum bfd_endian byte_order,
19606                          struct type *type,
19607                          ULONGEST value,
19608                          LONGEST *len)
19609 {
19610   gdb_byte *result;
19611
19612   *len = TYPE_LENGTH (type);
19613   result = obstack_alloc (obstack, *len);
19614   store_unsigned_integer (result, *len, byte_order, value);
19615
19616   return result;
19617 }
19618
19619 /* If the DIE at OFFSET in PER_CU has a DW_AT_const_value, return a
19620    pointer to the constant bytes and set LEN to the length of the
19621    data.  If memory is needed, allocate it on OBSTACK.  If the DIE
19622    does not have a DW_AT_const_value, return NULL.  */
19623
19624 const gdb_byte *
19625 dwarf2_fetch_constant_bytes (sect_offset offset,
19626                              struct dwarf2_per_cu_data *per_cu,
19627                              struct obstack *obstack,
19628                              LONGEST *len)
19629 {
19630   struct dwarf2_cu *cu;
19631   struct die_info *die;
19632   struct attribute *attr;
19633   const gdb_byte *result = NULL;
19634   struct type *type;
19635   LONGEST value;
19636   enum bfd_endian byte_order;
19637
19638   dw2_setup (per_cu->objfile);
19639
19640   if (per_cu->cu == NULL)
19641     load_cu (per_cu);
19642   cu = per_cu->cu;
19643
19644   die = follow_die_offset (offset, per_cu->is_dwz, &cu);
19645   if (!die)
19646     error (_("Dwarf Error: Cannot find DIE at 0x%x referenced in module %s"),
19647            offset.sect_off, objfile_name (per_cu->objfile));
19648
19649
19650   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_const_value, cu);
19651   if (attr == NULL)
19652     return NULL;
19653
19654   byte_order = (bfd_big_endian (per_cu->objfile->obfd)
19655                 ? BFD_ENDIAN_BIG : BFD_ENDIAN_LITTLE);
19656
19657   switch (attr->form)
19658     {
19659     case DW_FORM_addr:
19660     case DW_FORM_GNU_addr_index:
19661       {
19662         gdb_byte *tem;
19663
19664         *len = cu->header.addr_size;
19665         tem = obstack_alloc (obstack, *len);
19666         store_unsigned_integer (tem, *len, byte_order, DW_ADDR (attr));
19667         result = tem;
19668       }
19669       break;
19670     case DW_FORM_string:
19671     case DW_FORM_strp:
19672     case DW_FORM_GNU_str_index:
19673     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
19674       /* DW_STRING is already allocated on the objfile obstack, point
19675          directly to it.  */
19676       result = (const gdb_byte *) DW_STRING (attr);
19677       *len = strlen (DW_STRING (attr));
19678       break;
19679     case DW_FORM_block1:
19680     case DW_FORM_block2:
19681     case DW_FORM_block4:
19682     case DW_FORM_block:
19683     case DW_FORM_exprloc:
19684       result = DW_BLOCK (attr)->data;
19685       *len = DW_BLOCK (attr)->size;
19686       break;
19687
19688       /* The DW_AT_const_value attributes are supposed to carry the
19689          symbol's value "represented as it would be on the target
19690          architecture."  By the time we get here, it's already been
19691          converted to host endianness, so we just need to sign- or
19692          zero-extend it as appropriate.  */
19693     case DW_FORM_data1:
19694       type = die_type (die, cu);
19695       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 8);
19696       if (result == NULL)
19697         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19698                                           type, value, len);
19699       break;
19700     case DW_FORM_data2:
19701       type = die_type (die, cu);
19702       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 16);
19703       if (result == NULL)
19704         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19705                                           type, value, len);
19706       break;
19707     case DW_FORM_data4:
19708       type = die_type (die, cu);
19709       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 32);
19710       if (result == NULL)
19711         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19712                                           type, value, len);
19713       break;
19714     case DW_FORM_data8:
19715       type = die_type (die, cu);
19716       result = dwarf2_const_value_data (attr, obstack, cu, &value, 64);
19717       if (result == NULL)
19718         result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19719                                           type, value, len);
19720       break;
19721
19722     case DW_FORM_sdata:
19723       type = die_type (die, cu);
19724       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19725                                         type, DW_SND (attr), len);
19726       break;
19727
19728     case DW_FORM_udata:
19729       type = die_type (die, cu);
19730       result = write_constant_as_bytes (obstack, byte_order,
19731                                         type, DW_UNSND (attr), len);
19732       break;
19733
19734     default:
19735       complaint (&symfile_complaints,
19736                  _("unsupported const value attribute form: '%s'"),
19737                  dwarf_form_name (attr->form));
19738       break;
19739     }
19740
19741   return result;
19742 }
19743
19744 /* Return the type of the DIE at DIE_OFFSET in the CU named by
19745    PER_CU.  */
19746
19747 struct type *
19748 dwarf2_get_die_type (cu_offset die_offset,
19749                      struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19750 {
19751   sect_offset die_offset_sect;
19752
19753   dw2_setup (per_cu->objfile);
19754
19755   die_offset_sect.sect_off = per_cu->offset.sect_off + die_offset.cu_off;
19756   return get_die_type_at_offset (die_offset_sect, per_cu);
19757 }
19758
19759 /* Follow type unit SIG_TYPE referenced by SRC_DIE.
19760    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19761    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19762    Returns NULL if the referenced DIE isn't found.  */
19763
19764 static struct die_info *
19765 follow_die_sig_1 (struct die_info *src_die, struct signatured_type *sig_type,
19766                   struct dwarf2_cu **ref_cu)
19767 {
19768   struct objfile *objfile = (*ref_cu)->objfile;
19769   struct die_info temp_die;
19770   struct dwarf2_cu *sig_cu;
19771   struct die_info *die;
19772
19773   /* While it might be nice to assert sig_type->type == NULL here,
19774      we can get here for DW_AT_imported_declaration where we need
19775      the DIE not the type.  */
19776
19777   /* If necessary, add it to the queue and load its DIEs.  */
19778
19779   if (maybe_queue_comp_unit (*ref_cu, &sig_type->per_cu, language_minimal))
19780     read_signatured_type (sig_type);
19781
19782   sig_cu = sig_type->per_cu.cu;
19783   gdb_assert (sig_cu != NULL);
19784   gdb_assert (sig_type->type_offset_in_section.sect_off != 0);
19785   temp_die.offset = sig_type->type_offset_in_section;
19786   die = htab_find_with_hash (sig_cu->die_hash, &temp_die,
19787                              temp_die.offset.sect_off);
19788   if (die)
19789     {
19790       /* For .gdb_index version 7 keep track of included TUs.
19791          http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15021.  */
19792       if (dwarf2_per_objfile->index_table != NULL
19793           && dwarf2_per_objfile->index_table->version <= 7)
19794         {
19795           VEC_safe_push (dwarf2_per_cu_ptr,
19796                          (*ref_cu)->per_cu->imported_symtabs,
19797                          sig_cu->per_cu);
19798         }
19799
19800       *ref_cu = sig_cu;
19801       return die;
19802     }
19803
19804   return NULL;
19805 }
19806
19807 /* Follow signatured type referenced by ATTR in SRC_DIE.
19808    On entry *REF_CU is the CU of SRC_DIE.
19809    On exit *REF_CU is the CU of the result.
19810    The result is the DIE of the type.
19811    If the referenced type cannot be found an error is thrown.  */
19812
19813 static struct die_info *
19814 follow_die_sig (struct die_info *src_die, const struct attribute *attr,
19815                 struct dwarf2_cu **ref_cu)
19816 {
19817   ULONGEST signature = DW_SIGNATURE (attr);
19818   struct signatured_type *sig_type;
19819   struct die_info *die;
19820
19821   gdb_assert (attr->form == DW_FORM_ref_sig8);
19822
19823   sig_type = lookup_signatured_type (*ref_cu, signature);
19824   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19825      the debug info.  */
19826   if (sig_type == NULL)
19827     {
19828       error (_("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19829                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19830              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19831              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19832     }
19833
19834   die = follow_die_sig_1 (src_die, sig_type, ref_cu);
19835   if (die == NULL)
19836     {
19837       dump_die_for_error (src_die);
19838       error (_("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19839                " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19840              hex_string (signature), src_die->offset.sect_off,
19841              objfile_name ((*ref_cu)->objfile));
19842     }
19843
19844   return die;
19845 }
19846
19847 /* Get the type specified by SIGNATURE referenced in DIE/CU,
19848    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19849
19850 static struct type *
19851 get_signatured_type (struct die_info *die, ULONGEST signature,
19852                      struct dwarf2_cu *cu)
19853 {
19854   struct signatured_type *sig_type;
19855   struct dwarf2_cu *type_cu;
19856   struct die_info *type_die;
19857   struct type *type;
19858
19859   sig_type = lookup_signatured_type (cu, signature);
19860   /* sig_type will be NULL if the signatured type is missing from
19861      the debug info.  */
19862   if (sig_type == NULL)
19863     {
19864       complaint (&symfile_complaints,
19865                  _("Dwarf Error: Cannot find signatured DIE %s referenced"
19866                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19867                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19868                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19869       return build_error_marker_type (cu, die);
19870     }
19871
19872   /* If we already know the type we're done.  */
19873   if (sig_type->type != NULL)
19874     return sig_type->type;
19875
19876   type_cu = cu;
19877   type_die = follow_die_sig_1 (die, sig_type, &type_cu);
19878   if (type_die != NULL)
19879     {
19880       /* N.B. We need to call get_die_type to ensure only one type for this DIE
19881          is created.  This is important, for example, because for c++ classes
19882          we need TYPE_NAME set which is only done by new_symbol.  Blech.  */
19883       type = read_type_die (type_die, type_cu);
19884       if (type == NULL)
19885         {
19886           complaint (&symfile_complaints,
19887                      _("Dwarf Error: Cannot build signatured type %s"
19888                        " referenced from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19889                      hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19890                      objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19891           type = build_error_marker_type (cu, die);
19892         }
19893     }
19894   else
19895     {
19896       complaint (&symfile_complaints,
19897                  _("Dwarf Error: Problem reading signatured DIE %s referenced"
19898                    " from DIE at 0x%x [in module %s]"),
19899                  hex_string (signature), die->offset.sect_off,
19900                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19901       type = build_error_marker_type (cu, die);
19902     }
19903   sig_type->type = type;
19904
19905   return type;
19906 }
19907
19908 /* Get the type specified by the DW_AT_signature ATTR in DIE/CU,
19909    reading in and processing the type unit if necessary.  */
19910
19911 static struct type *
19912 get_DW_AT_signature_type (struct die_info *die, const struct attribute *attr,
19913                           struct dwarf2_cu *cu) /* ARI: editCase function */
19914 {
19915   /* Yes, DW_AT_signature can use a non-ref_sig8 reference.  */
19916   if (attr_form_is_ref (attr))
19917     {
19918       struct dwarf2_cu *type_cu = cu;
19919       struct die_info *type_die = follow_die_ref (die, attr, &type_cu);
19920
19921       return read_type_die (type_die, type_cu);
19922     }
19923   else if (attr->form == DW_FORM_ref_sig8)
19924     {
19925       return get_signatured_type (die, DW_SIGNATURE (attr), cu);
19926     }
19927   else
19928     {
19929       complaint (&symfile_complaints,
19930                  _("Dwarf Error: DW_AT_signature has bad form %s in DIE"
19931                    " at 0x%x [in module %s]"),
19932                  dwarf_form_name (attr->form), die->offset.sect_off,
19933                  objfile_name (dwarf2_per_objfile->objfile));
19934       return build_error_marker_type (cu, die);
19935     }
19936 }
19937
19938 /* Load the DIEs associated with type unit PER_CU into memory.  */
19939
19940 static void
19941 load_full_type_unit (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
19942 {
19943   struct signatured_type *sig_type;
19944
19945   /* Caller is responsible for ensuring type_unit_groups don't get here.  */
19946   gdb_assert (! IS_TYPE_UNIT_GROUP (per_cu));
19947
19948   /* We have the per_cu, but we need the signatured_type.
19949      Fortunately this is an easy translation.  */
19950   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
19951   sig_type = (struct signatured_type *) per_cu;
19952
19953   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
19954
19955   read_signatured_type (sig_type);
19956
19957   gdb_assert (per_cu->cu != NULL);
19958 }
19959
19960 /* die_reader_func for read_signatured_type.
19961    This is identical to load_full_comp_unit_reader,
19962    but is kept separate for now.  */
19963
19964 static void
19965 read_signatured_type_reader (const struct die_reader_specs *reader,
19966                              const gdb_byte *info_ptr,
19967                              struct die_info *comp_unit_die,
19968                              int has_children,
19969                              void *data)
19970 {
19971   struct dwarf2_cu *cu = reader->cu;
19972
19973   gdb_assert (cu->die_hash == NULL);
19974   cu->die_hash =
19975     htab_create_alloc_ex (cu->header.length / 12,
19976                           die_hash,
19977                           die_eq,
19978                           NULL,
19979                           &cu->comp_unit_obstack,
19980                           hashtab_obstack_allocate,
19981                           dummy_obstack_deallocate);
19982
19983   if (has_children)
19984     comp_unit_die->child = read_die_and_siblings (reader, info_ptr,
19985                                                   &info_ptr, comp_unit_die);
19986   cu->dies = comp_unit_die;
19987   /* comp_unit_die is not stored in die_hash, no need.  */
19988
19989   /* We try not to read any attributes in this function, because not
19990      all CUs needed for references have been loaded yet, and symbol
19991      table processing isn't initialized.  But we have to set the CU language,
19992      or we won't be able to build types correctly.
19993      Similarly, if we do not read the producer, we can not apply
19994      producer-specific interpretation.  */
19995   prepare_one_comp_unit (cu, cu->dies, language_minimal);
19996 }
19997
19998 /* Read in a signatured type and build its CU and DIEs.
19999    If the type is a stub for the real type in a DWO file,
20000    read in the real type from the DWO file as well.  */
20001
20002 static void
20003 read_signatured_type (struct signatured_type *sig_type)
20004 {
20005   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu = &sig_type->per_cu;
20006
20007   gdb_assert (per_cu->is_debug_types);
20008   gdb_assert (per_cu->cu == NULL);
20009
20010   init_cutu_and_read_dies (per_cu, NULL, 0, 1,
20011                            read_signatured_type_reader, NULL);
20012   sig_type->per_cu.tu_read = 1;
20013 }
20014
20015 /* Decode simple location descriptions.
20016    Given a pointer to a dwarf block that defines a location, compute
20017    the location and return the value.
20018
20019    NOTE drow/2003-11-18: This function is called in two situations
20020    now: for the address of static or global variables (partial symbols
20021    only) and for offsets into structures which are expected to be
20022    (more or less) constant.  The partial symbol case should go away,
20023    and only the constant case should remain.  That will let this
20024    function complain more accurately.  A few special modes are allowed
20025    without complaint for global variables (for instance, global
20026    register values and thread-local values).
20027
20028    A location description containing no operations indicates that the
20029    object is optimized out.  The return value is 0 for that case.
20030    FIXME drow/2003-11-16: No callers check for this case any more; soon all
20031    callers will only want a very basic result and this can become a
20032    complaint.
20033
20034    Note that stack[0] is unused except as a default error return.  */
20035
20036 static CORE_ADDR
20037 decode_locdesc (struct dwarf_block *blk, struct dwarf2_cu *cu)
20038 {
20039   struct objfile *objfile = cu->objfile;
20040   size_t i;
20041   size_t size = blk->size;
20042   const gdb_byte *data = blk->data;
20043   CORE_ADDR stack[64];
20044   int stacki;
20045   unsigned int bytes_read, unsnd;
20046   gdb_byte op;
20047
20048   i = 0;
20049   stacki = 0;
20050   stack[stacki] = 0;
20051   stack[++stacki] = 0;
20052
20053   while (i < size)
20054     {
20055       op = data[i++];
20056       switch (op)
20057         {
20058         case DW_OP_lit0:
20059         case DW_OP_lit1:
20060         case DW_OP_lit2:
20061         case DW_OP_lit3:
20062         case DW_OP_lit4:
20063         case DW_OP_lit5:
20064         case DW_OP_lit6:
20065         case DW_OP_lit7:
20066         case DW_OP_lit8:
20067         case DW_OP_lit9:
20068         case DW_OP_lit10:
20069         case DW_OP_lit11:
20070         case DW_OP_lit12:
20071         case DW_OP_lit13:
20072         case DW_OP_lit14:
20073         case DW_OP_lit15:
20074         case DW_OP_lit16:
20075         case DW_OP_lit17:
20076         case DW_OP_lit18:
20077         case DW_OP_lit19:
20078         case DW_OP_lit20:
20079         case DW_OP_lit21:
20080         case DW_OP_lit22:
20081         case DW_OP_lit23:
20082         case DW_OP_lit24:
20083         case DW_OP_lit25:
20084         case DW_OP_lit26:
20085         case DW_OP_lit27:
20086         case DW_OP_lit28:
20087         case DW_OP_lit29:
20088         case DW_OP_lit30:
20089         case DW_OP_lit31:
20090           stack[++stacki] = op - DW_OP_lit0;
20091           break;
20092
20093         case DW_OP_reg0:
20094         case DW_OP_reg1:
20095         case DW_OP_reg2:
20096         case DW_OP_reg3:
20097         case DW_OP_reg4:
20098         case DW_OP_reg5:
20099         case DW_OP_reg6:
20100         case DW_OP_reg7:
20101         case DW_OP_reg8:
20102         case DW_OP_reg9:
20103         case DW_OP_reg10:
20104         case DW_OP_reg11:
20105         case DW_OP_reg12:
20106         case DW_OP_reg13:
20107         case DW_OP_reg14:
20108         case DW_OP_reg15:
20109         case DW_OP_reg16:
20110         case DW_OP_reg17:
20111         case DW_OP_reg18:
20112         case DW_OP_reg19:
20113         case DW_OP_reg20:
20114         case DW_OP_reg21:
20115         case DW_OP_reg22:
20116         case DW_OP_reg23:
20117         case DW_OP_reg24:
20118         case DW_OP_reg25:
20119         case DW_OP_reg26:
20120         case DW_OP_reg27:
20121         case DW_OP_reg28:
20122         case DW_OP_reg29:
20123         case DW_OP_reg30:
20124         case DW_OP_reg31:
20125           stack[++stacki] = op - DW_OP_reg0;
20126           if (i < size)
20127             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20128           break;
20129
20130         case DW_OP_regx:
20131           unsnd = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20132           i += bytes_read;
20133           stack[++stacki] = unsnd;
20134           if (i < size)
20135             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20136           break;
20137
20138         case DW_OP_addr:
20139           stack[++stacki] = read_address (objfile->obfd, &data[i],
20140                                           cu, &bytes_read);
20141           i += bytes_read;
20142           break;
20143
20144         case DW_OP_const1u:
20145           stack[++stacki] = read_1_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20146           i += 1;
20147           break;
20148
20149         case DW_OP_const1s:
20150           stack[++stacki] = read_1_signed_byte (objfile->obfd, &data[i]);
20151           i += 1;
20152           break;
20153
20154         case DW_OP_const2u:
20155           stack[++stacki] = read_2_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20156           i += 2;
20157           break;
20158
20159         case DW_OP_const2s:
20160           stack[++stacki] = read_2_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20161           i += 2;
20162           break;
20163
20164         case DW_OP_const4u:
20165           stack[++stacki] = read_4_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20166           i += 4;
20167           break;
20168
20169         case DW_OP_const4s:
20170           stack[++stacki] = read_4_signed_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20171           i += 4;
20172           break;
20173
20174         case DW_OP_const8u:
20175           stack[++stacki] = read_8_bytes (objfile->obfd, &data[i]);
20176           i += 8;
20177           break;
20178
20179         case DW_OP_constu:
20180           stack[++stacki] = read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20181                                                   &bytes_read);
20182           i += bytes_read;
20183           break;
20184
20185         case DW_OP_consts:
20186           stack[++stacki] = read_signed_leb128 (NULL, (data + i), &bytes_read);
20187           i += bytes_read;
20188           break;
20189
20190         case DW_OP_dup:
20191           stack[stacki + 1] = stack[stacki];
20192           stacki++;
20193           break;
20194
20195         case DW_OP_plus:
20196           stack[stacki - 1] += stack[stacki];
20197           stacki--;
20198           break;
20199
20200         case DW_OP_plus_uconst:
20201           stack[stacki] += read_unsigned_leb128 (NULL, (data + i),
20202                                                  &bytes_read);
20203           i += bytes_read;
20204           break;
20205
20206         case DW_OP_minus:
20207           stack[stacki - 1] -= stack[stacki];
20208           stacki--;
20209           break;
20210
20211         case DW_OP_deref:
20212           /* If we're not the last op, then we definitely can't encode
20213              this using GDB's address_class enum.  This is valid for partial
20214              global symbols, although the variable's address will be bogus
20215              in the psymtab.  */
20216           if (i < size)
20217             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20218           break;
20219
20220         case DW_OP_GNU_push_tls_address:
20221           /* The top of the stack has the offset from the beginning
20222              of the thread control block at which the variable is located.  */
20223           /* Nothing should follow this operator, so the top of stack would
20224              be returned.  */
20225           /* This is valid for partial global symbols, but the variable's
20226              address will be bogus in the psymtab.  Make it always at least
20227              non-zero to not look as a variable garbage collected by linker
20228              which have DW_OP_addr 0.  */
20229           if (i < size)
20230             dwarf2_complex_location_expr_complaint ();
20231           stack[stacki]++;
20232           break;
20233
20234         case DW_OP_GNU_uninit:
20235           break;
20236
20237         case DW_OP_GNU_addr_index:
20238         case DW_OP_GNU_const_index:
20239           stack[++stacki] = read_addr_index_from_leb128 (cu, &data[i],
20240                                                          &bytes_read);
20241           i += bytes_read;
20242           break;
20243
20244         default:
20245           {
20246             const char *name = get_DW_OP_name (op);
20247
20248             if (name)
20249               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%s'"),
20250                          name);
20251             else
20252               complaint (&symfile_complaints, _("unsupported stack op: '%02x'"),
20253                          op);
20254           }
20255
20256           return (stack[stacki]);
20257         }
20258
20259       /* Enforce maximum stack depth of SIZE-1 to avoid writing
20260          outside of the allocated space.  Also enforce minimum>0.  */
20261       if (stacki >= ARRAY_SIZE (stack) - 1)
20262         {
20263           complaint (&symfile_complaints,
20264                      _("location description stack overflow"));
20265           return 0;
20266         }
20267
20268       if (stacki <= 0)
20269         {
20270           complaint (&symfile_complaints,
20271                      _("location description stack underflow"));
20272           return 0;
20273         }
20274     }
20275   return (stack[stacki]);
20276 }
20277
20278 /* memory allocation interface */
20279
20280 static struct dwarf_block *
20281 dwarf_alloc_block (struct dwarf2_cu *cu)
20282 {
20283   struct dwarf_block *blk;
20284
20285   blk = (struct dwarf_block *)
20286     obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, sizeof (struct dwarf_block));
20287   return (blk);
20288 }
20289
20290 static struct die_info *
20291 dwarf_alloc_die (struct dwarf2_cu *cu, int num_attrs)
20292 {
20293   struct die_info *die;
20294   size_t size = sizeof (struct die_info);
20295
20296   if (num_attrs > 1)
20297     size += (num_attrs - 1) * sizeof (struct attribute);
20298
20299   die = (struct die_info *) obstack_alloc (&cu->comp_unit_obstack, size);
20300   memset (die, 0, sizeof (struct die_info));
20301   return (die);
20302 }
20303
20304 \f
20305 /* Macro support.  */
20306
20307 /* Return file name relative to the compilation directory of file number I in
20308    *LH's file name table.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20309    responsible for freeing it.  */
20310
20311 static char *
20312 file_file_name (int file, struct line_header *lh)
20313 {
20314   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20315      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20316   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20317     {
20318       struct file_entry *fe = &lh->file_names[file - 1];
20319
20320       if (IS_ABSOLUTE_PATH (fe->name) || fe->dir_index == 0)
20321         return xstrdup (fe->name);
20322       return concat (lh->include_dirs[fe->dir_index - 1], SLASH_STRING,
20323                      fe->name, NULL);
20324     }
20325   else
20326     {
20327       /* The compiler produced a bogus file number.  We can at least
20328          record the macro definitions made in the file, even if we
20329          won't be able to find the file by name.  */
20330       char fake_name[80];
20331
20332       xsnprintf (fake_name, sizeof (fake_name),
20333                  "<bad macro file number %d>", file);
20334
20335       complaint (&symfile_complaints,
20336                  _("bad file number in macro information (%d)"),
20337                  file);
20338
20339       return xstrdup (fake_name);
20340     }
20341 }
20342
20343 /* Return the full name of file number I in *LH's file name table.
20344    Use COMP_DIR as the name of the current directory of the
20345    compilation.  The result is allocated using xmalloc; the caller is
20346    responsible for freeing it.  */
20347 static char *
20348 file_full_name (int file, struct line_header *lh, const char *comp_dir)
20349 {
20350   /* Is the file number a valid index into the line header's file name
20351      table?  Remember that file numbers start with one, not zero.  */
20352   if (1 <= file && file <= lh->num_file_names)
20353     {
20354       char *relative = file_file_name (file, lh);
20355
20356       if (IS_ABSOLUTE_PATH (relative) || comp_dir == NULL)
20357         return relative;
20358       return reconcat (relative, comp_dir, SLASH_STRING, relative, NULL);
20359     }
20360   else
20361     return file_file_name (file, lh);
20362 }
20363
20364
20365 static struct macro_source_file *
20366 macro_start_file (int file, int line,
20367                   struct macro_source_file *current_file,
20368                   const char *comp_dir,
20369                   struct line_header *lh)
20370 {
20371   /* File name relative to the compilation directory of this source file.  */
20372   char *file_name = file_file_name (file, lh);
20373
20374   if (! current_file)
20375     {
20376       /* Note: We don't create a macro table for this compilation unit
20377          at all until we actually get a filename.  */
20378       struct macro_table *macro_table = get_macro_table (comp_dir);
20379
20380       /* If we have no current file, then this must be the start_file
20381          directive for the compilation unit's main source file.  */
20382       current_file = macro_set_main (macro_table, file_name);
20383       macro_define_special (macro_table);
20384     }
20385   else
20386     current_file = macro_include (current_file, line, file_name);
20387
20388   xfree (file_name);
20389
20390   return current_file;
20391 }
20392
20393
20394 /* Copy the LEN characters at BUF to a xmalloc'ed block of memory,
20395    followed by a null byte.  */
20396 static char *
20397 copy_string (const char *buf, int len)
20398 {
20399   char *s = xmalloc (len + 1);
20400
20401   memcpy (s, buf, len);
20402   s[len] = '\0';
20403   return s;
20404 }
20405
20406
20407 static const char *
20408 consume_improper_spaces (const char *p, const char *body)
20409 {
20410   if (*p == ' ')
20411     {
20412       complaint (&symfile_complaints,
20413                  _("macro definition contains spaces "
20414                    "in formal argument list:\n`%s'"),
20415                  body);
20416
20417       while (*p == ' ')
20418         p++;
20419     }
20420
20421   return p;
20422 }
20423
20424
20425 static void
20426 parse_macro_definition (struct macro_source_file *file, int line,
20427                         const char *body)
20428 {
20429   const char *p;
20430
20431   /* The body string takes one of two forms.  For object-like macro
20432      definitions, it should be:
20433
20434         <macro name> " " <definition>
20435
20436      For function-like macro definitions, it should be:
20437
20438         <macro name> "() " <definition>
20439      or
20440         <macro name> "(" <arg name> ( "," <arg name> ) * ") " <definition>
20441
20442      Spaces may appear only where explicitly indicated, and in the
20443      <definition>.
20444
20445      The Dwarf 2 spec says that an object-like macro's name is always
20446      followed by a space, but versions of GCC around March 2002 omit
20447      the space when the macro's definition is the empty string.
20448
20449      The Dwarf 2 spec says that there should be no spaces between the
20450      formal arguments in a function-like macro's formal argument list,
20451      but versions of GCC around March 2002 include spaces after the
20452      commas.  */
20453
20454
20455   /* Find the extent of the macro name.  The macro name is terminated
20456      by either a space or null character (for an object-like macro) or
20457      an opening paren (for a function-like macro).  */
20458   for (p = body; *p; p++)
20459     if (*p == ' ' || *p == '(')
20460       break;
20461
20462   if (*p == ' ' || *p == '\0')
20463     {
20464       /* It's an object-like macro.  */
20465       int name_len = p - body;
20466       char *name = copy_string (body, name_len);
20467       const char *replacement;
20468
20469       if (*p == ' ')
20470         replacement = body + name_len + 1;
20471       else
20472         {
20473           dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20474           replacement = body + name_len;
20475         }
20476
20477       macro_define_object (file, line, name, replacement);
20478
20479       xfree (name);
20480     }
20481   else if (*p == '(')
20482     {
20483       /* It's a function-like macro.  */
20484       char *name = copy_string (body, p - body);
20485       int argc = 0;
20486       int argv_size = 1;
20487       char **argv = xmalloc (argv_size * sizeof (*argv));
20488
20489       p++;
20490
20491       p = consume_improper_spaces (p, body);
20492
20493       /* Parse the formal argument list.  */
20494       while (*p && *p != ')')
20495         {
20496           /* Find the extent of the current argument name.  */
20497           const char *arg_start = p;
20498
20499           while (*p && *p != ',' && *p != ')' && *p != ' ')
20500             p++;
20501
20502           if (! *p || p == arg_start)
20503             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20504           else
20505             {
20506               /* Make sure argv has room for the new argument.  */
20507               if (argc >= argv_size)
20508                 {
20509                   argv_size *= 2;
20510                   argv = xrealloc (argv, argv_size * sizeof (*argv));
20511                 }
20512
20513               argv[argc++] = copy_string (arg_start, p - arg_start);
20514             }
20515
20516           p = consume_improper_spaces (p, body);
20517
20518           /* Consume the comma, if present.  */
20519           if (*p == ',')
20520             {
20521               p++;
20522
20523               p = consume_improper_spaces (p, body);
20524             }
20525         }
20526
20527       if (*p == ')')
20528         {
20529           p++;
20530
20531           if (*p == ' ')
20532             /* Perfectly formed definition, no complaints.  */
20533             macro_define_function (file, line, name,
20534                                    argc, (const char **) argv,
20535                                    p + 1);
20536           else if (*p == '\0')
20537             {
20538               /* Complain, but do define it.  */
20539               dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20540               macro_define_function (file, line, name,
20541                                      argc, (const char **) argv,
20542                                      p);
20543             }
20544           else
20545             /* Just complain.  */
20546             dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20547         }
20548       else
20549         /* Just complain.  */
20550         dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20551
20552       xfree (name);
20553       {
20554         int i;
20555
20556         for (i = 0; i < argc; i++)
20557           xfree (argv[i]);
20558       }
20559       xfree (argv);
20560     }
20561   else
20562     dwarf2_macro_malformed_definition_complaint (body);
20563 }
20564
20565 /* Skip some bytes from BYTES according to the form given in FORM.
20566    Returns the new pointer.  */
20567
20568 static const gdb_byte *
20569 skip_form_bytes (bfd *abfd, const gdb_byte *bytes, const gdb_byte *buffer_end,
20570                  enum dwarf_form form,
20571                  unsigned int offset_size,
20572                  struct dwarf2_section_info *section)
20573 {
20574   unsigned int bytes_read;
20575
20576   switch (form)
20577     {
20578     case DW_FORM_data1:
20579     case DW_FORM_flag:
20580       ++bytes;
20581       break;
20582
20583     case DW_FORM_data2:
20584       bytes += 2;
20585       break;
20586
20587     case DW_FORM_data4:
20588       bytes += 4;
20589       break;
20590
20591     case DW_FORM_data8:
20592       bytes += 8;
20593       break;
20594
20595     case DW_FORM_string:
20596       read_direct_string (abfd, bytes, &bytes_read);
20597       bytes += bytes_read;
20598       break;
20599
20600     case DW_FORM_sec_offset:
20601     case DW_FORM_strp:
20602     case DW_FORM_GNU_strp_alt:
20603       bytes += offset_size;
20604       break;
20605
20606     case DW_FORM_block:
20607       bytes += read_unsigned_leb128 (abfd, bytes, &bytes_read);
20608       bytes += bytes_read;
20609       break;
20610
20611     case DW_FORM_block1:
20612       bytes += 1 + read_1_byte (abfd, bytes);
20613       break;
20614     case DW_FORM_block2:
20615       bytes += 2 + read_2_bytes (abfd, bytes);
20616       break;
20617     case DW_FORM_block4:
20618       bytes += 4 + read_4_bytes (abfd, bytes);
20619       break;
20620
20621     case DW_FORM_sdata:
20622     case DW_FORM_udata:
20623     case DW_FORM_GNU_addr_index:
20624     case DW_FORM_GNU_str_index:
20625       bytes = gdb_skip_leb128 (bytes, buffer_end);
20626       if (bytes == NULL)
20627         {
20628           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20629           return NULL;
20630         }
20631       break;
20632
20633     default:
20634       {
20635       complain:
20636         complaint (&symfile_complaints,
20637                    _("invalid form 0x%x in `%s'"),
20638                    form, get_section_name (section));
20639         return NULL;
20640       }
20641     }
20642
20643   return bytes;
20644 }
20645
20646 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles skipping an unknown
20647    opcode.  Returns an updated pointer to the macro data buffer; or,
20648    on error, issues a complaint and returns NULL.  */
20649
20650 static const gdb_byte *
20651 skip_unknown_opcode (unsigned int opcode,
20652                      const gdb_byte **opcode_definitions,
20653                      const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20654                      bfd *abfd,
20655                      unsigned int offset_size,
20656                      struct dwarf2_section_info *section)
20657 {
20658   unsigned int bytes_read, i;
20659   unsigned long arg;
20660   const gdb_byte *defn;
20661
20662   if (opcode_definitions[opcode] == NULL)
20663     {
20664       complaint (&symfile_complaints,
20665                  _("unrecognized DW_MACFINO opcode 0x%x"),
20666                  opcode);
20667       return NULL;
20668     }
20669
20670   defn = opcode_definitions[opcode];
20671   arg = read_unsigned_leb128 (abfd, defn, &bytes_read);
20672   defn += bytes_read;
20673
20674   for (i = 0; i < arg; ++i)
20675     {
20676       mac_ptr = skip_form_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end, defn[i], offset_size,
20677                                  section);
20678       if (mac_ptr == NULL)
20679         {
20680           /* skip_form_bytes already issued the complaint.  */
20681           return NULL;
20682         }
20683     }
20684
20685   return mac_ptr;
20686 }
20687
20688 /* A helper function which parses the header of a macro section.
20689    If the macro section is the extended (for now called "GNU") type,
20690    then this updates *OFFSET_SIZE.  Returns a pointer to just after
20691    the header, or issues a complaint and returns NULL on error.  */
20692
20693 static const gdb_byte *
20694 dwarf_parse_macro_header (const gdb_byte **opcode_definitions,
20695                           bfd *abfd,
20696                           const gdb_byte *mac_ptr,
20697                           unsigned int *offset_size,
20698                           int section_is_gnu)
20699 {
20700   memset (opcode_definitions, 0, 256 * sizeof (gdb_byte *));
20701
20702   if (section_is_gnu)
20703     {
20704       unsigned int version, flags;
20705
20706       version = read_2_bytes (abfd, mac_ptr);
20707       if (version != 4)
20708         {
20709           complaint (&symfile_complaints,
20710                      _("unrecognized version `%d' in .debug_macro section"),
20711                      version);
20712           return NULL;
20713         }
20714       mac_ptr += 2;
20715
20716       flags = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20717       ++mac_ptr;
20718       *offset_size = (flags & 1) ? 8 : 4;
20719
20720       if ((flags & 2) != 0)
20721         /* We don't need the line table offset.  */
20722         mac_ptr += *offset_size;
20723
20724       /* Vendor opcode descriptions.  */
20725       if ((flags & 4) != 0)
20726         {
20727           unsigned int i, count;
20728
20729           count = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20730           ++mac_ptr;
20731           for (i = 0; i < count; ++i)
20732             {
20733               unsigned int opcode, bytes_read;
20734               unsigned long arg;
20735
20736               opcode = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20737               ++mac_ptr;
20738               opcode_definitions[opcode] = mac_ptr;
20739               arg = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20740               mac_ptr += bytes_read;
20741               mac_ptr += arg;
20742             }
20743         }
20744     }
20745
20746   return mac_ptr;
20747 }
20748
20749 /* A helper for dwarf_decode_macros that handles the GNU extensions,
20750    including DW_MACRO_GNU_transparent_include.  */
20751
20752 static void
20753 dwarf_decode_macro_bytes (bfd *abfd,
20754                           const gdb_byte *mac_ptr, const gdb_byte *mac_end,
20755                           struct macro_source_file *current_file,
20756                           struct line_header *lh, const char *comp_dir,
20757                           struct dwarf2_section_info *section,
20758                           int section_is_gnu, int section_is_dwz,
20759                           unsigned int offset_size,
20760                           htab_t include_hash)
20761 {
20762   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
20763   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
20764   int at_commandline;
20765   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
20766
20767   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
20768                                       &offset_size, section_is_gnu);
20769   if (mac_ptr == NULL)
20770     {
20771       /* We already issued a complaint.  */
20772       return;
20773     }
20774
20775   /* Determines if GDB is still before first DW_MACINFO_start_file.  If true
20776      GDB is still reading the definitions from command line.  First
20777      DW_MACINFO_start_file will need to be ignored as it was already executed
20778      to create CURRENT_FILE for the main source holding also the command line
20779      definitions.  On first met DW_MACINFO_start_file this flag is reset to
20780      normally execute all the remaining DW_MACINFO_start_file macinfos.  */
20781
20782   at_commandline = 1;
20783
20784   do
20785     {
20786       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20787       if (mac_ptr >= mac_end)
20788         {
20789           dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20790           break;
20791         }
20792
20793       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20794       mac_ptr++;
20795
20796       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
20797          DWARF constants are the same.  */
20798       switch (macinfo_type)
20799         {
20800           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
20801              information.  */
20802         case 0:
20803           break;
20804
20805         case DW_MACRO_GNU_define:
20806         case DW_MACRO_GNU_undef:
20807         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
20808         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
20809         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
20810         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
20811           {
20812             unsigned int bytes_read;
20813             int line;
20814             const char *body;
20815             int is_define;
20816
20817             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20818             mac_ptr += bytes_read;
20819
20820             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20821                 || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef)
20822               {
20823                 body = read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20824                 mac_ptr += bytes_read;
20825               }
20826             else
20827               {
20828                 LONGEST str_offset;
20829
20830                 str_offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20831                 mac_ptr += offset_size;
20832
20833                 if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt
20834                     || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt
20835                     || section_is_dwz)
20836                   {
20837                     struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20838
20839                     body = read_indirect_string_from_dwz (dwz, str_offset);
20840                   }
20841                 else
20842                   body = read_indirect_string_at_offset (abfd, str_offset);
20843               }
20844
20845             is_define = (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define
20846                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect
20847                          || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt);
20848             if (! current_file)
20849               {
20850                 /* DWARF violation as no main source is present.  */
20851                 complaint (&symfile_complaints,
20852                            _("debug info with no main source gives macro %s "
20853                              "on line %d: %s"),
20854                            is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20855                            line, body);
20856                 break;
20857               }
20858             if ((line == 0 && !at_commandline)
20859                 || (line != 0 && at_commandline))
20860               complaint (&symfile_complaints,
20861                          _("debug info gives %s macro %s with %s line %d: %s"),
20862                          at_commandline ? _("command-line") : _("in-file"),
20863                          is_define ? _("definition") : _("undefinition"),
20864                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line, body);
20865
20866             if (is_define)
20867               parse_macro_definition (current_file, line, body);
20868             else
20869               {
20870                 gdb_assert (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef
20871                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect
20872                             || macinfo_type == DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt);
20873                 macro_undef (current_file, line, body);
20874               }
20875           }
20876           break;
20877
20878         case DW_MACRO_GNU_start_file:
20879           {
20880             unsigned int bytes_read;
20881             int line, file;
20882
20883             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20884             mac_ptr += bytes_read;
20885             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
20886             mac_ptr += bytes_read;
20887
20888             if ((line == 0 && !at_commandline)
20889                 || (line != 0 && at_commandline))
20890               complaint (&symfile_complaints,
20891                          _("debug info gives source %d included "
20892                            "from %s at %s line %d"),
20893                          file, at_commandline ? _("command-line") : _("file"),
20894                          line == 0 ? _("zero") : _("non-zero"), line);
20895
20896             if (at_commandline)
20897               {
20898                 /* This DW_MACRO_GNU_start_file was executed in the
20899                    pass one.  */
20900                 at_commandline = 0;
20901               }
20902             else
20903               current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
20904                                                comp_dir, lh);
20905           }
20906           break;
20907
20908         case DW_MACRO_GNU_end_file:
20909           if (! current_file)
20910             complaint (&symfile_complaints,
20911                        _("macro debug info has an unmatched "
20912                          "`close_file' directive"));
20913           else
20914             {
20915               current_file = current_file->included_by;
20916               if (! current_file)
20917                 {
20918                   enum dwarf_macro_record_type next_type;
20919
20920                   /* GCC circa March 2002 doesn't produce the zero
20921                      type byte marking the end of the compilation
20922                      unit.  Complain if it's not there, but exit no
20923                      matter what.  */
20924
20925                   /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
20926                   if (mac_ptr >= mac_end)
20927                     {
20928                       dwarf2_section_buffer_overflow_complaint (section);
20929                       return;
20930                     }
20931
20932                   /* We don't increment mac_ptr here, so this is just
20933                      a look-ahead.  */
20934                   next_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
20935                   if (next_type != 0)
20936                     complaint (&symfile_complaints,
20937                                _("no terminating 0-type entry for "
20938                                  "macros in `.debug_macinfo' section"));
20939
20940                   return;
20941                 }
20942             }
20943           break;
20944
20945         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
20946         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
20947           {
20948             LONGEST offset;
20949             void **slot;
20950             bfd *include_bfd = abfd;
20951             struct dwarf2_section_info *include_section = section;
20952             struct dwarf2_section_info alt_section;
20953             const gdb_byte *include_mac_end = mac_end;
20954             int is_dwz = section_is_dwz;
20955             const gdb_byte *new_mac_ptr;
20956
20957             offset = read_offset_1 (abfd, mac_ptr, offset_size);
20958             mac_ptr += offset_size;
20959
20960             if (macinfo_type == DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt)
20961               {
20962                 struct dwz_file *dwz = dwarf2_get_dwz_file ();
20963
20964                 dwarf2_read_section (objfile, &dwz->macro);
20965
20966                 include_section = &dwz->macro;
20967                 include_bfd = get_section_bfd_owner (include_section);
20968                 include_mac_end = dwz->macro.buffer + dwz->macro.size;
20969                 is_dwz = 1;
20970               }
20971
20972             new_mac_ptr = include_section->buffer + offset;
20973             slot = htab_find_slot (include_hash, new_mac_ptr, INSERT);
20974
20975             if (*slot != NULL)
20976               {
20977                 /* This has actually happened; see
20978                    http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=13568.  */
20979                 complaint (&symfile_complaints,
20980                            _("recursive DW_MACRO_GNU_transparent_include in "
20981                              ".debug_macro section"));
20982               }
20983             else
20984               {
20985                 *slot = (void *) new_mac_ptr;
20986
20987                 dwarf_decode_macro_bytes (include_bfd, new_mac_ptr,
20988                                           include_mac_end, current_file,
20989                                           lh, comp_dir,
20990                                           section, section_is_gnu, is_dwz,
20991                                           offset_size, include_hash);
20992
20993                 htab_remove_elt (include_hash, (void *) new_mac_ptr);
20994               }
20995           }
20996           break;
20997
20998         case DW_MACINFO_vendor_ext:
20999           if (!section_is_gnu)
21000             {
21001               unsigned int bytes_read;
21002               int constant;
21003
21004               constant = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21005               mac_ptr += bytes_read;
21006               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21007               mac_ptr += bytes_read;
21008
21009               /* We don't recognize any vendor extensions.  */
21010               break;
21011             }
21012           /* FALLTHROUGH */
21013
21014         default:
21015           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21016                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21017                                          section);
21018           if (mac_ptr == NULL)
21019             return;
21020           break;
21021         }
21022     } while (macinfo_type != 0);
21023 }
21024
21025 static void
21026 dwarf_decode_macros (struct dwarf2_cu *cu, unsigned int offset,
21027                      const char *comp_dir, int section_is_gnu)
21028 {
21029   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21030   struct line_header *lh = cu->line_header;
21031   bfd *abfd;
21032   const gdb_byte *mac_ptr, *mac_end;
21033   struct macro_source_file *current_file = 0;
21034   enum dwarf_macro_record_type macinfo_type;
21035   unsigned int offset_size = cu->header.offset_size;
21036   const gdb_byte *opcode_definitions[256];
21037   struct cleanup *cleanup;
21038   htab_t include_hash;
21039   void **slot;
21040   struct dwarf2_section_info *section;
21041   const char *section_name;
21042
21043   if (cu->dwo_unit != NULL)
21044     {
21045       if (section_is_gnu)
21046         {
21047           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macro;
21048           section_name = ".debug_macro.dwo";
21049         }
21050       else
21051         {
21052           section = &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.macinfo;
21053           section_name = ".debug_macinfo.dwo";
21054         }
21055     }
21056   else
21057     {
21058       if (section_is_gnu)
21059         {
21060           section = &dwarf2_per_objfile->macro;
21061           section_name = ".debug_macro";
21062         }
21063       else
21064         {
21065           section = &dwarf2_per_objfile->macinfo;
21066           section_name = ".debug_macinfo";
21067         }
21068     }
21069
21070   dwarf2_read_section (objfile, section);
21071   if (section->buffer == NULL)
21072     {
21073       complaint (&symfile_complaints, _("missing %s section"), section_name);
21074       return;
21075     }
21076   abfd = get_section_bfd_owner (section);
21077
21078   /* First pass: Find the name of the base filename.
21079      This filename is needed in order to process all macros whose definition
21080      (or undefinition) comes from the command line.  These macros are defined
21081      before the first DW_MACINFO_start_file entry, and yet still need to be
21082      associated to the base file.
21083
21084      To determine the base file name, we scan the macro definitions until we
21085      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  We then initialize
21086      CURRENT_FILE accordingly so that any macro definition found before the
21087      first DW_MACINFO_start_file can still be associated to the base file.  */
21088
21089   mac_ptr = section->buffer + offset;
21090   mac_end = section->buffer + section->size;
21091
21092   mac_ptr = dwarf_parse_macro_header (opcode_definitions, abfd, mac_ptr,
21093                                       &offset_size, section_is_gnu);
21094   if (mac_ptr == NULL)
21095     {
21096       /* We already issued a complaint.  */
21097       return;
21098     }
21099
21100   do
21101     {
21102       /* Do we at least have room for a macinfo type byte?  */
21103       if (mac_ptr >= mac_end)
21104         {
21105           /* Complaint is printed during the second pass as GDB will probably
21106              stop the first pass earlier upon finding
21107              DW_MACINFO_start_file.  */
21108           break;
21109         }
21110
21111       macinfo_type = read_1_byte (abfd, mac_ptr);
21112       mac_ptr++;
21113
21114       /* Note that we rely on the fact that the corresponding GNU and
21115          DWARF constants are the same.  */
21116       switch (macinfo_type)
21117         {
21118           /* A zero macinfo type indicates the end of the macro
21119              information.  */
21120         case 0:
21121           break;
21122
21123         case DW_MACRO_GNU_define:
21124         case DW_MACRO_GNU_undef:
21125           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21126           {
21127             unsigned int bytes_read;
21128
21129             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21130             mac_ptr += bytes_read;
21131             read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21132             mac_ptr += bytes_read;
21133           }
21134           break;
21135
21136         case DW_MACRO_GNU_start_file:
21137           {
21138             unsigned int bytes_read;
21139             int line, file;
21140
21141             line = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21142             mac_ptr += bytes_read;
21143             file = read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21144             mac_ptr += bytes_read;
21145
21146             current_file = macro_start_file (file, line, current_file,
21147                                              comp_dir, lh);
21148           }
21149           break;
21150
21151         case DW_MACRO_GNU_end_file:
21152           /* No data to skip by MAC_PTR.  */
21153           break;
21154
21155         case DW_MACRO_GNU_define_indirect:
21156         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect:
21157         case DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt:
21158         case DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt:
21159           {
21160             unsigned int bytes_read;
21161
21162             read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21163             mac_ptr += bytes_read;
21164             mac_ptr += offset_size;
21165           }
21166           break;
21167
21168         case DW_MACRO_GNU_transparent_include:
21169         case DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt:
21170           /* Note that, according to the spec, a transparent include
21171              chain cannot call DW_MACRO_GNU_start_file.  So, we can just
21172              skip this opcode.  */
21173           mac_ptr += offset_size;
21174           break;
21175
21176         case DW_MACINFO_vendor_ext:
21177           /* Only skip the data by MAC_PTR.  */
21178           if (!section_is_gnu)
21179             {
21180               unsigned int bytes_read;
21181
21182               read_unsigned_leb128 (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21183               mac_ptr += bytes_read;
21184               read_direct_string (abfd, mac_ptr, &bytes_read);
21185               mac_ptr += bytes_read;
21186             }
21187           /* FALLTHROUGH */
21188
21189         default:
21190           mac_ptr = skip_unknown_opcode (macinfo_type, opcode_definitions,
21191                                          mac_ptr, mac_end, abfd, offset_size,
21192                                          section);
21193           if (mac_ptr == NULL)
21194             return;
21195           break;
21196         }
21197     } while (macinfo_type != 0 && current_file == NULL);
21198
21199   /* Second pass: Process all entries.
21200
21201      Use the AT_COMMAND_LINE flag to determine whether we are still processing
21202      command-line macro definitions/undefinitions.  This flag is unset when we
21203      reach the first DW_MACINFO_start_file entry.  */
21204
21205   include_hash = htab_create_alloc (1, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21206                                     NULL, xcalloc, xfree);
21207   cleanup = make_cleanup_htab_delete (include_hash);
21208   mac_ptr = section->buffer + offset;
21209   slot = htab_find_slot (include_hash, mac_ptr, INSERT);
21210   *slot = (void *) mac_ptr;
21211   dwarf_decode_macro_bytes (abfd, mac_ptr, mac_end,
21212                             current_file, lh, comp_dir, section,
21213                             section_is_gnu, 0, offset_size, include_hash);
21214   do_cleanups (cleanup);
21215 }
21216
21217 /* Check if the attribute's form is a DW_FORM_block*
21218    if so return true else false.  */
21219
21220 static int
21221 attr_form_is_block (const struct attribute *attr)
21222 {
21223   return (attr == NULL ? 0 :
21224       attr->form == DW_FORM_block1
21225       || attr->form == DW_FORM_block2
21226       || attr->form == DW_FORM_block4
21227       || attr->form == DW_FORM_block
21228       || attr->form == DW_FORM_exprloc);
21229 }
21230
21231 /* Return non-zero if ATTR's value is a section offset --- classes
21232    lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr --- or zero, otherwise.
21233    You may use DW_UNSND (attr) to retrieve such offsets.
21234
21235    Section 7.5.4, "Attribute Encodings", explains that no attribute
21236    may have a value that belongs to more than one of these classes; it
21237    would be ambiguous if we did, because we use the same forms for all
21238    of them.  */
21239
21240 static int
21241 attr_form_is_section_offset (const struct attribute *attr)
21242 {
21243   return (attr->form == DW_FORM_data4
21244           || attr->form == DW_FORM_data8
21245           || attr->form == DW_FORM_sec_offset);
21246 }
21247
21248 /* Return non-zero if ATTR's value falls in the 'constant' class, or
21249    zero otherwise.  When this function returns true, you can apply
21250    dwarf2_get_attr_constant_value to it.
21251
21252    However, note that for some attributes you must check
21253    attr_form_is_section_offset before using this test.  DW_FORM_data4
21254    and DW_FORM_data8 are members of both the constant class, and of
21255    the classes that contain offsets into other debug sections
21256    (lineptr, loclistptr, macptr or rangelistptr).  The DWARF spec says
21257    that, if an attribute's can be either a constant or one of the
21258    section offset classes, DW_FORM_data4 and DW_FORM_data8 should be
21259    taken as section offsets, not constants.  */
21260
21261 static int
21262 attr_form_is_constant (const struct attribute *attr)
21263 {
21264   switch (attr->form)
21265     {
21266     case DW_FORM_sdata:
21267     case DW_FORM_udata:
21268     case DW_FORM_data1:
21269     case DW_FORM_data2:
21270     case DW_FORM_data4:
21271     case DW_FORM_data8:
21272       return 1;
21273     default:
21274       return 0;
21275     }
21276 }
21277
21278
21279 /* DW_ADDR is always stored already as sect_offset; despite for the forms
21280    besides DW_FORM_ref_addr it is stored as cu_offset in the DWARF file.  */
21281
21282 static int
21283 attr_form_is_ref (const struct attribute *attr)
21284 {
21285   switch (attr->form)
21286     {
21287     case DW_FORM_ref_addr:
21288     case DW_FORM_ref1:
21289     case DW_FORM_ref2:
21290     case DW_FORM_ref4:
21291     case DW_FORM_ref8:
21292     case DW_FORM_ref_udata:
21293     case DW_FORM_GNU_ref_alt:
21294       return 1;
21295     default:
21296       return 0;
21297     }
21298 }
21299
21300 /* Return the .debug_loc section to use for CU.
21301    For DWO files use .debug_loc.dwo.  */
21302
21303 static struct dwarf2_section_info *
21304 cu_debug_loc_section (struct dwarf2_cu *cu)
21305 {
21306   if (cu->dwo_unit)
21307     return &cu->dwo_unit->dwo_file->sections.loc;
21308   return &dwarf2_per_objfile->loc;
21309 }
21310
21311 /* A helper function that fills in a dwarf2_loclist_baton.  */
21312
21313 static void
21314 fill_in_loclist_baton (struct dwarf2_cu *cu,
21315                        struct dwarf2_loclist_baton *baton,
21316                        const struct attribute *attr)
21317 {
21318   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21319
21320   dwarf2_read_section (dwarf2_per_objfile->objfile, section);
21321
21322   baton->per_cu = cu->per_cu;
21323   gdb_assert (baton->per_cu);
21324   /* We don't know how long the location list is, but make sure we
21325      don't run off the edge of the section.  */
21326   baton->size = section->size - DW_UNSND (attr);
21327   baton->data = section->buffer + DW_UNSND (attr);
21328   baton->base_address = cu->base_address;
21329   baton->from_dwo = cu->dwo_unit != NULL;
21330 }
21331
21332 static void
21333 dwarf2_symbol_mark_computed (const struct attribute *attr, struct symbol *sym,
21334                              struct dwarf2_cu *cu, int is_block)
21335 {
21336   struct objfile *objfile = dwarf2_per_objfile->objfile;
21337   struct dwarf2_section_info *section = cu_debug_loc_section (cu);
21338
21339   if (attr_form_is_section_offset (attr)
21340       /* .debug_loc{,.dwo} may not exist at all, or the offset may be outside
21341          the section.  If so, fall through to the complaint in the
21342          other branch.  */
21343       && DW_UNSND (attr) < dwarf2_section_size (objfile, section))
21344     {
21345       struct dwarf2_loclist_baton *baton;
21346
21347       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21348                              sizeof (struct dwarf2_loclist_baton));
21349
21350       fill_in_loclist_baton (cu, baton, attr);
21351
21352       if (cu->base_known == 0)
21353         complaint (&symfile_complaints,
21354                    _("Location list used without "
21355                      "specifying the CU base address."));
21356
21357       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21358                                    ? dwarf2_loclist_block_index
21359                                    : dwarf2_loclist_index);
21360       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21361     }
21362   else
21363     {
21364       struct dwarf2_locexpr_baton *baton;
21365
21366       baton = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
21367                              sizeof (struct dwarf2_locexpr_baton));
21368       baton->per_cu = cu->per_cu;
21369       gdb_assert (baton->per_cu);
21370
21371       if (attr_form_is_block (attr))
21372         {
21373           /* Note that we're just copying the block's data pointer
21374              here, not the actual data.  We're still pointing into the
21375              info_buffer for SYM's objfile; right now we never release
21376              that buffer, but when we do clean up properly this may
21377              need to change.  */
21378           baton->size = DW_BLOCK (attr)->size;
21379           baton->data = DW_BLOCK (attr)->data;
21380         }
21381       else
21382         {
21383           dwarf2_invalid_attrib_class_complaint ("location description",
21384                                                  SYMBOL_NATURAL_NAME (sym));
21385           baton->size = 0;
21386         }
21387
21388       SYMBOL_ACLASS_INDEX (sym) = (is_block
21389                                    ? dwarf2_locexpr_block_index
21390                                    : dwarf2_locexpr_index);
21391       SYMBOL_LOCATION_BATON (sym) = baton;
21392     }
21393 }
21394
21395 /* Return the OBJFILE associated with the compilation unit CU.  If CU
21396    came from a separate debuginfo file, then the master objfile is
21397    returned.  */
21398
21399 struct objfile *
21400 dwarf2_per_cu_objfile (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21401 {
21402   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21403
21404   /* Return the master objfile, so that we can report and look up the
21405      correct file containing this variable.  */
21406   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
21407     objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
21408
21409   return objfile;
21410 }
21411
21412 /* Return comp_unit_head for PER_CU, either already available in PER_CU->CU
21413    (CU_HEADERP is unused in such case) or prepare a temporary copy at
21414    CU_HEADERP first.  */
21415
21416 static const struct comp_unit_head *
21417 per_cu_header_read_in (struct comp_unit_head *cu_headerp,
21418                        struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21419 {
21420   const gdb_byte *info_ptr;
21421
21422   if (per_cu->cu)
21423     return &per_cu->cu->header;
21424
21425   info_ptr = per_cu->section->buffer + per_cu->offset.sect_off;
21426
21427   memset (cu_headerp, 0, sizeof (*cu_headerp));
21428   read_comp_unit_head (cu_headerp, info_ptr, per_cu->objfile->obfd);
21429
21430   return cu_headerp;
21431 }
21432
21433 /* Return the address size given in the compilation unit header for CU.  */
21434
21435 int
21436 dwarf2_per_cu_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21437 {
21438   struct comp_unit_head cu_header_local;
21439   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21440
21441   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21442
21443   return cu_headerp->addr_size;
21444 }
21445
21446 /* Return the offset size given in the compilation unit header for CU.  */
21447
21448 int
21449 dwarf2_per_cu_offset_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21450 {
21451   struct comp_unit_head cu_header_local;
21452   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21453
21454   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21455
21456   return cu_headerp->offset_size;
21457 }
21458
21459 /* See its dwarf2loc.h declaration.  */
21460
21461 int
21462 dwarf2_per_cu_ref_addr_size (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21463 {
21464   struct comp_unit_head cu_header_local;
21465   const struct comp_unit_head *cu_headerp;
21466
21467   cu_headerp = per_cu_header_read_in (&cu_header_local, per_cu);
21468
21469   if (cu_headerp->version == 2)
21470     return cu_headerp->addr_size;
21471   else
21472     return cu_headerp->offset_size;
21473 }
21474
21475 /* Return the text offset of the CU.  The returned offset comes from
21476    this CU's objfile.  If this objfile came from a separate debuginfo
21477    file, then the offset may be different from the corresponding
21478    offset in the parent objfile.  */
21479
21480 CORE_ADDR
21481 dwarf2_per_cu_text_offset (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21482 {
21483   struct objfile *objfile = per_cu->objfile;
21484
21485   return ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
21486 }
21487
21488 /* Locate the .debug_info compilation unit from CU's objfile which contains
21489    the DIE at OFFSET.  Raises an error on failure.  */
21490
21491 static struct dwarf2_per_cu_data *
21492 dwarf2_find_containing_comp_unit (sect_offset offset,
21493                                   unsigned int offset_in_dwz,
21494                                   struct objfile *objfile)
21495 {
21496   struct dwarf2_per_cu_data *this_cu;
21497   int low, high;
21498   const sect_offset *cu_off;
21499
21500   low = 0;
21501   high = dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1;
21502   while (high > low)
21503     {
21504       struct dwarf2_per_cu_data *mid_cu;
21505       int mid = low + (high - low) / 2;
21506
21507       mid_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[mid];
21508       cu_off = &mid_cu->offset;
21509       if (mid_cu->is_dwz > offset_in_dwz
21510           || (mid_cu->is_dwz == offset_in_dwz
21511               && cu_off->sect_off >= offset.sect_off))
21512         high = mid;
21513       else
21514         low = mid + 1;
21515     }
21516   gdb_assert (low == high);
21517   this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21518   cu_off = &this_cu->offset;
21519   if (this_cu->is_dwz != offset_in_dwz || cu_off->sect_off > offset.sect_off)
21520     {
21521       if (low == 0 || this_cu->is_dwz != offset_in_dwz)
21522         error (_("Dwarf Error: could not find partial DIE containing "
21523                "offset 0x%lx [in module %s]"),
21524                (long) offset.sect_off, bfd_get_filename (objfile->obfd));
21525
21526       gdb_assert (dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1]->offset.sect_off
21527                   <= offset.sect_off);
21528       return dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low-1];
21529     }
21530   else
21531     {
21532       this_cu = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[low];
21533       if (low == dwarf2_per_objfile->n_comp_units - 1
21534           && offset.sect_off >= this_cu->offset.sect_off + this_cu->length)
21535         error (_("invalid dwarf2 offset %u"), offset.sect_off);
21536       gdb_assert (offset.sect_off < this_cu->offset.sect_off + this_cu->length);
21537       return this_cu;
21538     }
21539 }
21540
21541 /* Initialize dwarf2_cu CU, owned by PER_CU.  */
21542
21543 static void
21544 init_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21545 {
21546   memset (cu, 0, sizeof (*cu));
21547   per_cu->cu = cu;
21548   cu->per_cu = per_cu;
21549   cu->objfile = per_cu->objfile;
21550   obstack_init (&cu->comp_unit_obstack);
21551 }
21552
21553 /* Initialize basic fields of dwarf_cu CU according to DIE COMP_UNIT_DIE.  */
21554
21555 static void
21556 prepare_one_comp_unit (struct dwarf2_cu *cu, struct die_info *comp_unit_die,
21557                        enum language pretend_language)
21558 {
21559   struct attribute *attr;
21560
21561   /* Set the language we're debugging.  */
21562   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_language, cu);
21563   if (attr)
21564     set_cu_language (DW_UNSND (attr), cu);
21565   else
21566     {
21567       cu->language = pretend_language;
21568       cu->language_defn = language_def (cu->language);
21569     }
21570
21571   attr = dwarf2_attr (comp_unit_die, DW_AT_producer, cu);
21572   if (attr)
21573     cu->producer = DW_STRING (attr);
21574 }
21575
21576 /* Release one cached compilation unit, CU.  We unlink it from the tree
21577    of compilation units, but we don't remove it from the read_in_chain;
21578    the caller is responsible for that.
21579    NOTE: DATA is a void * because this function is also used as a
21580    cleanup routine.  */
21581
21582 static void
21583 free_heap_comp_unit (void *data)
21584 {
21585   struct dwarf2_cu *cu = data;
21586
21587   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21588   cu->per_cu->cu = NULL;
21589   cu->per_cu = NULL;
21590
21591   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21592
21593   xfree (cu);
21594 }
21595
21596 /* This cleanup function is passed the address of a dwarf2_cu on the stack
21597    when we're finished with it.  We can't free the pointer itself, but be
21598    sure to unlink it from the cache.  Also release any associated storage.  */
21599
21600 static void
21601 free_stack_comp_unit (void *data)
21602 {
21603   struct dwarf2_cu *cu = data;
21604
21605   gdb_assert (cu->per_cu != NULL);
21606   cu->per_cu->cu = NULL;
21607   cu->per_cu = NULL;
21608
21609   obstack_free (&cu->comp_unit_obstack, NULL);
21610   cu->partial_dies = NULL;
21611 }
21612
21613 /* Free all cached compilation units.  */
21614
21615 static void
21616 free_cached_comp_units (void *data)
21617 {
21618   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21619
21620   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21621   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21622   while (per_cu != NULL)
21623     {
21624       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21625
21626       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21627
21628       free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21629       *last_chain = next_cu;
21630
21631       per_cu = next_cu;
21632     }
21633 }
21634
21635 /* Increase the age counter on each cached compilation unit, and free
21636    any that are too old.  */
21637
21638 static void
21639 age_cached_comp_units (void)
21640 {
21641   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21642
21643   dwarf2_clear_marks (dwarf2_per_objfile->read_in_chain);
21644   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21645   while (per_cu != NULL)
21646     {
21647       per_cu->cu->last_used ++;
21648       if (per_cu->cu->last_used <= dwarf2_max_cache_age)
21649         dwarf2_mark (per_cu->cu);
21650       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21651     }
21652
21653   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21654   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21655   while (per_cu != NULL)
21656     {
21657       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21658
21659       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21660
21661       if (!per_cu->cu->mark)
21662         {
21663           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21664           *last_chain = next_cu;
21665         }
21666       else
21667         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21668
21669       per_cu = next_cu;
21670     }
21671 }
21672
21673 /* Remove a single compilation unit from the cache.  */
21674
21675 static void
21676 free_one_cached_comp_unit (struct dwarf2_per_cu_data *target_per_cu)
21677 {
21678   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu, **last_chain;
21679
21680   per_cu = dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21681   last_chain = &dwarf2_per_objfile->read_in_chain;
21682   while (per_cu != NULL)
21683     {
21684       struct dwarf2_per_cu_data *next_cu;
21685
21686       next_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21687
21688       if (per_cu == target_per_cu)
21689         {
21690           free_heap_comp_unit (per_cu->cu);
21691           per_cu->cu = NULL;
21692           *last_chain = next_cu;
21693           break;
21694         }
21695       else
21696         last_chain = &per_cu->cu->read_in_chain;
21697
21698       per_cu = next_cu;
21699     }
21700 }
21701
21702 /* Release all extra memory associated with OBJFILE.  */
21703
21704 void
21705 dwarf2_free_objfile (struct objfile *objfile)
21706 {
21707   dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
21708
21709   if (dwarf2_per_objfile == NULL)
21710     return;
21711
21712   /* Cached DIE trees use xmalloc and the comp_unit_obstack.  */
21713   free_cached_comp_units (NULL);
21714
21715   if (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table)
21716     htab_delete (dwarf2_per_objfile->quick_file_names_table);
21717
21718   /* Everything else should be on the objfile obstack.  */
21719 }
21720
21721 /* A set of CU "per_cu" pointer, DIE offset, and GDB type pointer.
21722    We store these in a hash table separate from the DIEs, and preserve them
21723    when the DIEs are flushed out of cache.
21724
21725    The CU "per_cu" pointer is needed because offset alone is not enough to
21726    uniquely identify the type.  A file may have multiple .debug_types sections,
21727    or the type may come from a DWO file.  Furthermore, while it's more logical
21728    to use per_cu->section+offset, with Fission the section with the data is in
21729    the DWO file but we don't know that section at the point we need it.
21730    We have to use something in dwarf2_per_cu_data (or the pointer to it)
21731    because we can enter the lookup routine, get_die_type_at_offset, from
21732    outside this file, and thus won't necessarily have PER_CU->cu.
21733    Fortunately, PER_CU is stable for the life of the objfile.  */
21734
21735 struct dwarf2_per_cu_offset_and_type
21736 {
21737   const struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21738   sect_offset offset;
21739   struct type *type;
21740 };
21741
21742 /* Hash function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21743
21744 static hashval_t
21745 per_cu_offset_and_type_hash (const void *item)
21746 {
21747   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs = item;
21748
21749   return (uintptr_t) ofs->per_cu + ofs->offset.sect_off;
21750 }
21751
21752 /* Equality function for a dwarf2_per_cu_offset_and_type.  */
21753
21754 static int
21755 per_cu_offset_and_type_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21756 {
21757   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_lhs = item_lhs;
21758   const struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *ofs_rhs = item_rhs;
21759
21760   return (ofs_lhs->per_cu == ofs_rhs->per_cu
21761           && ofs_lhs->offset.sect_off == ofs_rhs->offset.sect_off);
21762 }
21763
21764 /* Set the type associated with DIE to TYPE.  Save it in CU's hash
21765    table if necessary.  For convenience, return TYPE.
21766
21767    The DIEs reading must have careful ordering to:
21768     * Not cause infite loops trying to read in DIEs as a prerequisite for
21769       reading current DIE.
21770     * Not trying to dereference contents of still incompletely read in types
21771       while reading in other DIEs.
21772     * Enable referencing still incompletely read in types just by a pointer to
21773       the type without accessing its fields.
21774
21775    Therefore caller should follow these rules:
21776      * Try to fetch any prerequisite types we may need to build this DIE type
21777        before building the type and calling set_die_type.
21778      * After building type call set_die_type for current DIE as soon as
21779        possible before fetching more types to complete the current type.
21780      * Make the type as complete as possible before fetching more types.  */
21781
21782 static struct type *
21783 set_die_type (struct die_info *die, struct type *type, struct dwarf2_cu *cu)
21784 {
21785   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **slot, ofs;
21786   struct objfile *objfile = cu->objfile;
21787   struct attribute *attr;
21788   struct dynamic_prop prop;
21789
21790   /* For Ada types, make sure that the gnat-specific data is always
21791      initialized (if not already set).  There are a few types where
21792      we should not be doing so, because the type-specific area is
21793      already used to hold some other piece of info (eg: TYPE_CODE_FLT
21794      where the type-specific area is used to store the floatformat).
21795      But this is not a problem, because the gnat-specific information
21796      is actually not needed for these types.  */
21797   if (need_gnat_info (cu)
21798       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC
21799       && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FLT
21800       && !HAVE_GNAT_AUX_INFO (type))
21801     INIT_GNAT_SPECIFIC (type);
21802
21803   /* Read DW_AT_data_location and set in type.  */
21804   attr = dwarf2_attr (die, DW_AT_data_location, cu);
21805   if (attr_to_dynamic_prop (attr, die, cu, &prop))
21806     {
21807       TYPE_DATA_LOCATION (type)
21808         = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (prop));
21809       *TYPE_DATA_LOCATION (type) = prop;
21810     }
21811
21812   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21813     {
21814       dwarf2_per_objfile->die_type_hash =
21815         htab_create_alloc_ex (127,
21816                               per_cu_offset_and_type_hash,
21817                               per_cu_offset_and_type_eq,
21818                               NULL,
21819                               &objfile->objfile_obstack,
21820                               hashtab_obstack_allocate,
21821                               dummy_obstack_deallocate);
21822     }
21823
21824   ofs.per_cu = cu->per_cu;
21825   ofs.offset = die->offset;
21826   ofs.type = type;
21827   slot = (struct dwarf2_per_cu_offset_and_type **)
21828     htab_find_slot (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs, INSERT);
21829   if (*slot)
21830     complaint (&symfile_complaints,
21831                _("A problem internal to GDB: DIE 0x%x has type already set"),
21832                die->offset.sect_off);
21833   *slot = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack, sizeof (**slot));
21834   **slot = ofs;
21835   return type;
21836 }
21837
21838 /* Look up the type for the die at OFFSET in PER_CU in die_type_hash,
21839    or return NULL if the die does not have a saved type.  */
21840
21841 static struct type *
21842 get_die_type_at_offset (sect_offset offset,
21843                         struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21844 {
21845   struct dwarf2_per_cu_offset_and_type *slot, ofs;
21846
21847   if (dwarf2_per_objfile->die_type_hash == NULL)
21848     return NULL;
21849
21850   ofs.per_cu = per_cu;
21851   ofs.offset = offset;
21852   slot = htab_find (dwarf2_per_objfile->die_type_hash, &ofs);
21853   if (slot)
21854     return slot->type;
21855   else
21856     return NULL;
21857 }
21858
21859 /* Look up the type for DIE in CU in die_type_hash,
21860    or return NULL if DIE does not have a saved type.  */
21861
21862 static struct type *
21863 get_die_type (struct die_info *die, struct dwarf2_cu *cu)
21864 {
21865   return get_die_type_at_offset (die->offset, cu->per_cu);
21866 }
21867
21868 /* Add a dependence relationship from CU to REF_PER_CU.  */
21869
21870 static void
21871 dwarf2_add_dependence (struct dwarf2_cu *cu,
21872                        struct dwarf2_per_cu_data *ref_per_cu)
21873 {
21874   void **slot;
21875
21876   if (cu->dependencies == NULL)
21877     cu->dependencies
21878       = htab_create_alloc_ex (5, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
21879                               NULL, &cu->comp_unit_obstack,
21880                               hashtab_obstack_allocate,
21881                               dummy_obstack_deallocate);
21882
21883   slot = htab_find_slot (cu->dependencies, ref_per_cu, INSERT);
21884   if (*slot == NULL)
21885     *slot = ref_per_cu;
21886 }
21887
21888 /* Subroutine of dwarf2_mark to pass to htab_traverse.
21889    Set the mark field in every compilation unit in the
21890    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21891
21892 static int
21893 dwarf2_mark_helper (void **slot, void *data)
21894 {
21895   struct dwarf2_per_cu_data *per_cu;
21896
21897   per_cu = (struct dwarf2_per_cu_data *) *slot;
21898
21899   /* cu->dependencies references may not yet have been ever read if QUIT aborts
21900      reading of the chain.  As such dependencies remain valid it is not much
21901      useful to track and undo them during QUIT cleanups.  */
21902   if (per_cu->cu == NULL)
21903     return 1;
21904
21905   if (per_cu->cu->mark)
21906     return 1;
21907   per_cu->cu->mark = 1;
21908
21909   if (per_cu->cu->dependencies != NULL)
21910     htab_traverse (per_cu->cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21911
21912   return 1;
21913 }
21914
21915 /* Set the mark field in CU and in every other compilation unit in the
21916    cache that we must keep because we are keeping CU.  */
21917
21918 static void
21919 dwarf2_mark (struct dwarf2_cu *cu)
21920 {
21921   if (cu->mark)
21922     return;
21923   cu->mark = 1;
21924   if (cu->dependencies != NULL)
21925     htab_traverse (cu->dependencies, dwarf2_mark_helper, NULL);
21926 }
21927
21928 static void
21929 dwarf2_clear_marks (struct dwarf2_per_cu_data *per_cu)
21930 {
21931   while (per_cu)
21932     {
21933       per_cu->cu->mark = 0;
21934       per_cu = per_cu->cu->read_in_chain;
21935     }
21936 }
21937
21938 /* Trivial hash function for partial_die_info: the hash value of a DIE
21939    is its offset in .debug_info for this objfile.  */
21940
21941 static hashval_t
21942 partial_die_hash (const void *item)
21943 {
21944   const struct partial_die_info *part_die = item;
21945
21946   return part_die->offset.sect_off;
21947 }
21948
21949 /* Trivial comparison function for partial_die_info structures: two DIEs
21950    are equal if they have the same offset.  */
21951
21952 static int
21953 partial_die_eq (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
21954 {
21955   const struct partial_die_info *part_die_lhs = item_lhs;
21956   const struct partial_die_info *part_die_rhs = item_rhs;
21957
21958   return part_die_lhs->offset.sect_off == part_die_rhs->offset.sect_off;
21959 }
21960
21961 static struct cmd_list_element *set_dwarf2_cmdlist;
21962 static struct cmd_list_element *show_dwarf2_cmdlist;
21963
21964 static void
21965 set_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21966 {
21967   help_list (set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ", all_commands,
21968              gdb_stdout);
21969 }
21970
21971 static void
21972 show_dwarf2_cmd (char *args, int from_tty)
21973 {
21974   cmd_show_list (show_dwarf2_cmdlist, from_tty, "");
21975 }
21976
21977 /* Free data associated with OBJFILE, if necessary.  */
21978
21979 static void
21980 dwarf2_per_objfile_free (struct objfile *objfile, void *d)
21981 {
21982   struct dwarf2_per_objfile *data = d;
21983   int ix;
21984
21985   /* Make sure we don't accidentally use dwarf2_per_objfile while
21986      cleaning up.  */
21987   dwarf2_per_objfile = NULL;
21988
21989   for (ix = 0; ix < data->n_comp_units; ++ix)
21990    VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr, data->all_comp_units[ix]->imported_symtabs);
21991
21992   for (ix = 0; ix < data->n_type_units; ++ix)
21993     VEC_free (dwarf2_per_cu_ptr,
21994               data->all_type_units[ix]->per_cu.imported_symtabs);
21995   xfree (data->all_type_units);
21996
21997   VEC_free (dwarf2_section_info_def, data->types);
21998
21999   if (data->dwo_files)
22000     free_dwo_files (data->dwo_files, objfile);
22001   if (data->dwp_file)
22002     gdb_bfd_unref (data->dwp_file->dbfd);
22003
22004   if (data->dwz_file && data->dwz_file->dwz_bfd)
22005     gdb_bfd_unref (data->dwz_file->dwz_bfd);
22006 }
22007
22008 \f
22009 /* The "save gdb-index" command.  */
22010
22011 /* The contents of the hash table we create when building the string
22012    table.  */
22013 struct strtab_entry
22014 {
22015   offset_type offset;
22016   const char *str;
22017 };
22018
22019 /* Hash function for a strtab_entry.
22020
22021    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22022    compatibility is needed.  */
22023
22024 static hashval_t
22025 hash_strtab_entry (const void *e)
22026 {
22027   const struct strtab_entry *entry = e;
22028   return mapped_index_string_hash (INT_MAX, entry->str);
22029 }
22030
22031 /* Equality function for a strtab_entry.  */
22032
22033 static int
22034 eq_strtab_entry (const void *a, const void *b)
22035 {
22036   const struct strtab_entry *ea = a;
22037   const struct strtab_entry *eb = b;
22038   return !strcmp (ea->str, eb->str);
22039 }
22040
22041 /* Create a strtab_entry hash table.  */
22042
22043 static htab_t
22044 create_strtab (void)
22045 {
22046   return htab_create_alloc (100, hash_strtab_entry, eq_strtab_entry,
22047                             xfree, xcalloc, xfree);
22048 }
22049
22050 /* Add a string to the constant pool.  Return the string's offset in
22051    host order.  */
22052
22053 static offset_type
22054 add_string (htab_t table, struct obstack *cpool, const char *str)
22055 {
22056   void **slot;
22057   struct strtab_entry entry;
22058   struct strtab_entry *result;
22059
22060   entry.str = str;
22061   slot = htab_find_slot (table, &entry, INSERT);
22062   if (*slot)
22063     result = *slot;
22064   else
22065     {
22066       result = XNEW (struct strtab_entry);
22067       result->offset = obstack_object_size (cpool);
22068       result->str = str;
22069       obstack_grow_str0 (cpool, str);
22070       *slot = result;
22071     }
22072   return result->offset;
22073 }
22074
22075 /* An entry in the symbol table.  */
22076 struct symtab_index_entry
22077 {
22078   /* The name of the symbol.  */
22079   const char *name;
22080   /* The offset of the name in the constant pool.  */
22081   offset_type index_offset;
22082   /* A sorted vector of the indices of all the CUs that hold an object
22083      of this name.  */
22084   VEC (offset_type) *cu_indices;
22085 };
22086
22087 /* The symbol table.  This is a power-of-2-sized hash table.  */
22088 struct mapped_symtab
22089 {
22090   offset_type n_elements;
22091   offset_type size;
22092   struct symtab_index_entry **data;
22093 };
22094
22095 /* Hash function for a symtab_index_entry.  */
22096
22097 static hashval_t
22098 hash_symtab_entry (const void *e)
22099 {
22100   const struct symtab_index_entry *entry = e;
22101   return iterative_hash (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22102                          sizeof (offset_type) * VEC_length (offset_type,
22103                                                             entry->cu_indices),
22104                          0);
22105 }
22106
22107 /* Equality function for a symtab_index_entry.  */
22108
22109 static int
22110 eq_symtab_entry (const void *a, const void *b)
22111 {
22112   const struct symtab_index_entry *ea = a;
22113   const struct symtab_index_entry *eb = b;
22114   int len = VEC_length (offset_type, ea->cu_indices);
22115   if (len != VEC_length (offset_type, eb->cu_indices))
22116     return 0;
22117   return !memcmp (VEC_address (offset_type, ea->cu_indices),
22118                   VEC_address (offset_type, eb->cu_indices),
22119                   sizeof (offset_type) * len);
22120 }
22121
22122 /* Destroy a symtab_index_entry.  */
22123
22124 static void
22125 delete_symtab_entry (void *p)
22126 {
22127   struct symtab_index_entry *entry = p;
22128   VEC_free (offset_type, entry->cu_indices);
22129   xfree (entry);
22130 }
22131
22132 /* Create a hash table holding symtab_index_entry objects.  */
22133
22134 static htab_t
22135 create_symbol_hash_table (void)
22136 {
22137   return htab_create_alloc (100, hash_symtab_entry, eq_symtab_entry,
22138                             delete_symtab_entry, xcalloc, xfree);
22139 }
22140
22141 /* Create a new mapped symtab object.  */
22142
22143 static struct mapped_symtab *
22144 create_mapped_symtab (void)
22145 {
22146   struct mapped_symtab *symtab = XNEW (struct mapped_symtab);
22147   symtab->n_elements = 0;
22148   symtab->size = 1024;
22149   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22150   return symtab;
22151 }
22152
22153 /* Destroy a mapped_symtab.  */
22154
22155 static void
22156 cleanup_mapped_symtab (void *p)
22157 {
22158   struct mapped_symtab *symtab = p;
22159   /* The contents of the array are freed when the other hash table is
22160      destroyed.  */
22161   xfree (symtab->data);
22162   xfree (symtab);
22163 }
22164
22165 /* Find a slot in SYMTAB for the symbol NAME.  Returns a pointer to
22166    the slot.
22167    
22168    Function is used only during write_hash_table so no index format backward
22169    compatibility is needed.  */
22170
22171 static struct symtab_index_entry **
22172 find_slot (struct mapped_symtab *symtab, const char *name)
22173 {
22174   offset_type index, step, hash = mapped_index_string_hash (INT_MAX, name);
22175
22176   index = hash & (symtab->size - 1);
22177   step = ((hash * 17) & (symtab->size - 1)) | 1;
22178
22179   for (;;)
22180     {
22181       if (!symtab->data[index] || !strcmp (name, symtab->data[index]->name))
22182         return &symtab->data[index];
22183       index = (index + step) & (symtab->size - 1);
22184     }
22185 }
22186
22187 /* Expand SYMTAB's hash table.  */
22188
22189 static void
22190 hash_expand (struct mapped_symtab *symtab)
22191 {
22192   offset_type old_size = symtab->size;
22193   offset_type i;
22194   struct symtab_index_entry **old_entries = symtab->data;
22195
22196   symtab->size *= 2;
22197   symtab->data = XCNEWVEC (struct symtab_index_entry *, symtab->size);
22198
22199   for (i = 0; i < old_size; ++i)
22200     {
22201       if (old_entries[i])
22202         {
22203           struct symtab_index_entry **slot = find_slot (symtab,
22204                                                         old_entries[i]->name);
22205           *slot = old_entries[i];
22206         }
22207     }
22208
22209   xfree (old_entries);
22210 }
22211
22212 /* Add an entry to SYMTAB.  NAME is the name of the symbol.
22213    CU_INDEX is the index of the CU in which the symbol appears.
22214    IS_STATIC is one if the symbol is static, otherwise zero (global).  */
22215
22216 static void
22217 add_index_entry (struct mapped_symtab *symtab, const char *name,
22218                  int is_static, gdb_index_symbol_kind kind,
22219                  offset_type cu_index)
22220 {
22221   struct symtab_index_entry **slot;
22222   offset_type cu_index_and_attrs;
22223
22224   ++symtab->n_elements;
22225   if (4 * symtab->n_elements / 3 >= symtab->size)
22226     hash_expand (symtab);
22227
22228   slot = find_slot (symtab, name);
22229   if (!*slot)
22230     {
22231       *slot = XNEW (struct symtab_index_entry);
22232       (*slot)->name = name;
22233       /* index_offset is set later.  */
22234       (*slot)->cu_indices = NULL;
22235     }
22236
22237   cu_index_and_attrs = 0;
22238   DW2_GDB_INDEX_CU_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, cu_index);
22239   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_STATIC_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, is_static);
22240   DW2_GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_SET_VALUE (cu_index_and_attrs, kind);
22241
22242   /* We don't want to record an index value twice as we want to avoid the
22243      duplication.
22244      We process all global symbols and then all static symbols
22245      (which would allow us to avoid the duplication by only having to check
22246      the last entry pushed), but a symbol could have multiple kinds in one CU.
22247      To keep things simple we don't worry about the duplication here and
22248      sort and uniqufy the list after we've processed all symbols.  */
22249   VEC_safe_push (offset_type, (*slot)->cu_indices, cu_index_and_attrs);
22250 }
22251
22252 /* qsort helper routine for uniquify_cu_indices.  */
22253
22254 static int
22255 offset_type_compare (const void *ap, const void *bp)
22256 {
22257   offset_type a = *(offset_type *) ap;
22258   offset_type b = *(offset_type *) bp;
22259
22260   return (a > b) - (b > a);
22261 }
22262
22263 /* Sort and remove duplicates of all symbols' cu_indices lists.  */
22264
22265 static void
22266 uniquify_cu_indices (struct mapped_symtab *symtab)
22267 {
22268   int i;
22269
22270   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22271     {
22272       struct symtab_index_entry *entry = symtab->data[i];
22273
22274       if (entry
22275           && entry->cu_indices != NULL)
22276         {
22277           unsigned int next_to_insert, next_to_check;
22278           offset_type last_value;
22279
22280           qsort (VEC_address (offset_type, entry->cu_indices),
22281                  VEC_length (offset_type, entry->cu_indices),
22282                  sizeof (offset_type), offset_type_compare);
22283
22284           last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, 0);
22285           next_to_insert = 1;
22286           for (next_to_check = 1;
22287                next_to_check < VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22288                ++next_to_check)
22289             {
22290               if (VEC_index (offset_type, entry->cu_indices, next_to_check)
22291                   != last_value)
22292                 {
22293                   last_value = VEC_index (offset_type, entry->cu_indices,
22294                                           next_to_check);
22295                   VEC_replace (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert,
22296                                last_value);
22297                   ++next_to_insert;
22298                 }
22299             }
22300           VEC_truncate (offset_type, entry->cu_indices, next_to_insert);
22301         }
22302     }
22303 }
22304
22305 /* Add a vector of indices to the constant pool.  */
22306
22307 static offset_type
22308 add_indices_to_cpool (htab_t symbol_hash_table, struct obstack *cpool,
22309                       struct symtab_index_entry *entry)
22310 {
22311   void **slot;
22312
22313   slot = htab_find_slot (symbol_hash_table, entry, INSERT);
22314   if (!*slot)
22315     {
22316       offset_type len = VEC_length (offset_type, entry->cu_indices);
22317       offset_type val = MAYBE_SWAP (len);
22318       offset_type iter;
22319       int i;
22320
22321       *slot = entry;
22322       entry->index_offset = obstack_object_size (cpool);
22323
22324       obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22325       for (i = 0;
22326            VEC_iterate (offset_type, entry->cu_indices, i, iter);
22327            ++i)
22328         {
22329           val = MAYBE_SWAP (iter);
22330           obstack_grow (cpool, &val, sizeof (val));
22331         }
22332     }
22333   else
22334     {
22335       struct symtab_index_entry *old_entry = *slot;
22336       entry->index_offset = old_entry->index_offset;
22337       entry = old_entry;
22338     }
22339   return entry->index_offset;
22340 }
22341
22342 /* Write the mapped hash table SYMTAB to the obstack OUTPUT, with
22343    constant pool entries going into the obstack CPOOL.  */
22344
22345 static void
22346 write_hash_table (struct mapped_symtab *symtab,
22347                   struct obstack *output, struct obstack *cpool)
22348 {
22349   offset_type i;
22350   htab_t symbol_hash_table;
22351   htab_t str_table;
22352
22353   symbol_hash_table = create_symbol_hash_table ();
22354   str_table = create_strtab ();
22355
22356   /* We add all the index vectors to the constant pool first, to
22357      ensure alignment is ok.  */
22358   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22359     {
22360       if (symtab->data[i])
22361         add_indices_to_cpool (symbol_hash_table, cpool, symtab->data[i]);
22362     }
22363
22364   /* Now write out the hash table.  */
22365   for (i = 0; i < symtab->size; ++i)
22366     {
22367       offset_type str_off, vec_off;
22368
22369       if (symtab->data[i])
22370         {
22371           str_off = add_string (str_table, cpool, symtab->data[i]->name);
22372           vec_off = symtab->data[i]->index_offset;
22373         }
22374       else
22375         {
22376           /* While 0 is a valid constant pool index, it is not valid
22377              to have 0 for both offsets.  */
22378           str_off = 0;
22379           vec_off = 0;
22380         }
22381
22382       str_off = MAYBE_SWAP (str_off);
22383       vec_off = MAYBE_SWAP (vec_off);
22384
22385       obstack_grow (output, &str_off, sizeof (str_off));
22386       obstack_grow (output, &vec_off, sizeof (vec_off));
22387     }
22388
22389   htab_delete (str_table);
22390   htab_delete (symbol_hash_table);
22391 }
22392
22393 /* Struct to map psymtab to CU index in the index file.  */
22394 struct psymtab_cu_index_map
22395 {
22396   struct partial_symtab *psymtab;
22397   unsigned int cu_index;
22398 };
22399
22400 static hashval_t
22401 hash_psymtab_cu_index (const void *item)
22402 {
22403   const struct psymtab_cu_index_map *map = item;
22404
22405   return htab_hash_pointer (map->psymtab);
22406 }
22407
22408 static int
22409 eq_psymtab_cu_index (const void *item_lhs, const void *item_rhs)
22410 {
22411   const struct psymtab_cu_index_map *lhs = item_lhs;
22412   const struct psymtab_cu_index_map *rhs = item_rhs;
22413
22414   return lhs->psymtab == rhs->psymtab;
22415 }
22416
22417 /* Helper struct for building the address table.  */
22418 struct addrmap_index_data
22419 {
22420   struct objfile *objfile;
22421   struct obstack *addr_obstack;
22422   htab_t cu_index_htab;
22423
22424   /* Non-zero if the previous_* fields are valid.
22425      We can't write an entry until we see the next entry (since it is only then
22426      that we know the end of the entry).  */
22427   int previous_valid;
22428   /* Index of the CU in the table of all CUs in the index file.  */
22429   unsigned int previous_cu_index;
22430   /* Start address of the CU.  */
22431   CORE_ADDR previous_cu_start;
22432 };
22433
22434 /* Write an address entry to OBSTACK.  */
22435
22436 static void
22437 add_address_entry (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22438                    CORE_ADDR start, CORE_ADDR end, unsigned int cu_index)
22439 {
22440   offset_type cu_index_to_write;
22441   gdb_byte addr[8];
22442   CORE_ADDR baseaddr;
22443
22444   baseaddr = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
22445
22446   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, start - baseaddr);
22447   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22448   store_unsigned_integer (addr, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, end - baseaddr);
22449   obstack_grow (obstack, addr, 8);
22450   cu_index_to_write = MAYBE_SWAP (cu_index);
22451   obstack_grow (obstack, &cu_index_to_write, sizeof (offset_type));
22452 }
22453
22454 /* Worker function for traversing an addrmap to build the address table.  */
22455
22456 static int
22457 add_address_entry_worker (void *datap, CORE_ADDR start_addr, void *obj)
22458 {
22459   struct addrmap_index_data *data = datap;
22460   struct partial_symtab *pst = obj;
22461
22462   if (data->previous_valid)
22463     add_address_entry (data->objfile, data->addr_obstack,
22464                        data->previous_cu_start, start_addr,
22465                        data->previous_cu_index);
22466
22467   data->previous_cu_start = start_addr;
22468   if (pst != NULL)
22469     {
22470       struct psymtab_cu_index_map find_map, *map;
22471       find_map.psymtab = pst;
22472       map = htab_find (data->cu_index_htab, &find_map);
22473       gdb_assert (map != NULL);
22474       data->previous_cu_index = map->cu_index;
22475       data->previous_valid = 1;
22476     }
22477   else
22478       data->previous_valid = 0;
22479
22480   return 0;
22481 }
22482
22483 /* Write OBJFILE's address map to OBSTACK.
22484    CU_INDEX_HTAB is used to map addrmap entries to their CU indices
22485    in the index file.  */
22486
22487 static void
22488 write_address_map (struct objfile *objfile, struct obstack *obstack,
22489                    htab_t cu_index_htab)
22490 {
22491   struct addrmap_index_data addrmap_index_data;
22492
22493   /* When writing the address table, we have to cope with the fact that
22494      the addrmap iterator only provides the start of a region; we have to
22495      wait until the next invocation to get the start of the next region.  */
22496
22497   addrmap_index_data.objfile = objfile;
22498   addrmap_index_data.addr_obstack = obstack;
22499   addrmap_index_data.cu_index_htab = cu_index_htab;
22500   addrmap_index_data.previous_valid = 0;
22501
22502   addrmap_foreach (objfile->psymtabs_addrmap, add_address_entry_worker,
22503                    &addrmap_index_data);
22504
22505   /* It's highly unlikely the last entry (end address = 0xff...ff)
22506      is valid, but we should still handle it.
22507      The end address is recorded as the start of the next region, but that
22508      doesn't work here.  To cope we pass 0xff...ff, this is a rare situation
22509      anyway.  */
22510   if (addrmap_index_data.previous_valid)
22511     add_address_entry (objfile, obstack,
22512                        addrmap_index_data.previous_cu_start, (CORE_ADDR) -1,
22513                        addrmap_index_data.previous_cu_index);
22514 }
22515
22516 /* Return the symbol kind of PSYM.  */
22517
22518 static gdb_index_symbol_kind
22519 symbol_kind (struct partial_symbol *psym)
22520 {
22521   domain_enum domain = PSYMBOL_DOMAIN (psym);
22522   enum address_class aclass = PSYMBOL_CLASS (psym);
22523
22524   switch (domain)
22525     {
22526     case VAR_DOMAIN:
22527       switch (aclass)
22528         {
22529         case LOC_BLOCK:
22530           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_FUNCTION;
22531         case LOC_TYPEDEF:
22532           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22533         case LOC_COMPUTED:
22534         case LOC_CONST_BYTES:
22535         case LOC_OPTIMIZED_OUT:
22536         case LOC_STATIC:
22537           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22538         case LOC_CONST:
22539           /* Note: It's currently impossible to recognize psyms as enum values
22540              short of reading the type info.  For now punt.  */
22541           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_VARIABLE;
22542         default:
22543           /* There are other LOC_FOO values that one might want to classify
22544              as variables, but dwarf2read.c doesn't currently use them.  */
22545           return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22546         }
22547     case STRUCT_DOMAIN:
22548       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_TYPE;
22549     default:
22550       return GDB_INDEX_SYMBOL_KIND_OTHER;
22551     }
22552 }
22553
22554 /* Add a list of partial symbols to SYMTAB.  */
22555
22556 static void
22557 write_psymbols (struct mapped_symtab *symtab,
22558                 htab_t psyms_seen,
22559                 struct partial_symbol **psymp,
22560                 int count,
22561                 offset_type cu_index,
22562                 int is_static)
22563 {
22564   for (; count-- > 0; ++psymp)
22565     {
22566       struct partial_symbol *psym = *psymp;
22567       void **slot;
22568
22569       if (SYMBOL_LANGUAGE (psym) == language_ada)
22570         error (_("Ada is not currently supported by the index"));
22571
22572       /* Only add a given psymbol once.  */
22573       slot = htab_find_slot (psyms_seen, psym, INSERT);
22574       if (!*slot)
22575         {
22576           gdb_index_symbol_kind kind = symbol_kind (psym);
22577
22578           *slot = psym;
22579           add_index_entry (symtab, SYMBOL_SEARCH_NAME (psym),
22580                            is_static, kind, cu_index);
22581         }
22582     }
22583 }
22584
22585 /* Write the contents of an ("unfinished") obstack to FILE.  Throw an
22586    exception if there is an error.  */
22587
22588 static void
22589 write_obstack (FILE *file, struct obstack *obstack)
22590 {
22591   if (fwrite (obstack_base (obstack), 1, obstack_object_size (obstack),
22592               file)
22593       != obstack_object_size (obstack))
22594     error (_("couldn't data write to file"));
22595 }
22596
22597 /* Unlink a file if the argument is not NULL.  */
22598
22599 static void
22600 unlink_if_set (void *p)
22601 {
22602   char **filename = p;
22603   if (*filename)
22604     unlink (*filename);
22605 }
22606
22607 /* A helper struct used when iterating over debug_types.  */
22608 struct signatured_type_index_data
22609 {
22610   struct objfile *objfile;
22611   struct mapped_symtab *symtab;
22612   struct obstack *types_list;
22613   htab_t psyms_seen;
22614   int cu_index;
22615 };
22616
22617 /* A helper function that writes a single signatured_type to an
22618    obstack.  */
22619
22620 static int
22621 write_one_signatured_type (void **slot, void *d)
22622 {
22623   struct signatured_type_index_data *info = d;
22624   struct signatured_type *entry = (struct signatured_type *) *slot;
22625   struct partial_symtab *psymtab = entry->per_cu.v.psymtab;
22626   gdb_byte val[8];
22627
22628   write_psymbols (info->symtab,
22629                   info->psyms_seen,
22630                   info->objfile->global_psymbols.list
22631                   + psymtab->globals_offset,
22632                   psymtab->n_global_syms, info->cu_index,
22633                   0);
22634   write_psymbols (info->symtab,
22635                   info->psyms_seen,
22636                   info->objfile->static_psymbols.list
22637                   + psymtab->statics_offset,
22638                   psymtab->n_static_syms, info->cu_index,
22639                   1);
22640
22641   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22642                           entry->per_cu.offset.sect_off);
22643   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22644   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22645                           entry->type_offset_in_tu.cu_off);
22646   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22647   store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, entry->signature);
22648   obstack_grow (info->types_list, val, 8);
22649
22650   ++info->cu_index;
22651
22652   return 1;
22653 }
22654
22655 /* Recurse into all "included" dependencies and write their symbols as
22656    if they appeared in this psymtab.  */
22657
22658 static void
22659 recursively_write_psymbols (struct objfile *objfile,
22660                             struct partial_symtab *psymtab,
22661                             struct mapped_symtab *symtab,
22662                             htab_t psyms_seen,
22663                             offset_type cu_index)
22664 {
22665   int i;
22666
22667   for (i = 0; i < psymtab->number_of_dependencies; ++i)
22668     if (psymtab->dependencies[i]->user != NULL)
22669       recursively_write_psymbols (objfile, psymtab->dependencies[i],
22670                                   symtab, psyms_seen, cu_index);
22671
22672   write_psymbols (symtab,
22673                   psyms_seen,
22674                   objfile->global_psymbols.list + psymtab->globals_offset,
22675                   psymtab->n_global_syms, cu_index,
22676                   0);
22677   write_psymbols (symtab,
22678                   psyms_seen,
22679                   objfile->static_psymbols.list + psymtab->statics_offset,
22680                   psymtab->n_static_syms, cu_index,
22681                   1);
22682 }
22683
22684 /* Create an index file for OBJFILE in the directory DIR.  */
22685
22686 static void
22687 write_psymtabs_to_index (struct objfile *objfile, const char *dir)
22688 {
22689   struct cleanup *cleanup;
22690   char *filename, *cleanup_filename;
22691   struct obstack contents, addr_obstack, constant_pool, symtab_obstack;
22692   struct obstack cu_list, types_cu_list;
22693   int i;
22694   FILE *out_file;
22695   struct mapped_symtab *symtab;
22696   offset_type val, size_of_contents, total_len;
22697   struct stat st;
22698   htab_t psyms_seen;
22699   htab_t cu_index_htab;
22700   struct psymtab_cu_index_map *psymtab_cu_index_map;
22701
22702   if (dwarf2_per_objfile->using_index)
22703     error (_("Cannot use an index to create the index"));
22704
22705   if (VEC_length (dwarf2_section_info_def, dwarf2_per_objfile->types) > 1)
22706     error (_("Cannot make an index when the file has multiple .debug_types sections"));
22707
22708   if (!objfile->psymtabs || !objfile->psymtabs_addrmap)
22709     return;
22710
22711   if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22712     perror_with_name (objfile_name (objfile));
22713
22714   filename = concat (dir, SLASH_STRING, lbasename (objfile_name (objfile)),
22715                      INDEX_SUFFIX, (char *) NULL);
22716   cleanup = make_cleanup (xfree, filename);
22717
22718   out_file = gdb_fopen_cloexec (filename, "wb");
22719   if (!out_file)
22720     error (_("Can't open `%s' for writing"), filename);
22721
22722   cleanup_filename = filename;
22723   make_cleanup (unlink_if_set, &cleanup_filename);
22724
22725   symtab = create_mapped_symtab ();
22726   make_cleanup (cleanup_mapped_symtab, symtab);
22727
22728   obstack_init (&addr_obstack);
22729   make_cleanup_obstack_free (&addr_obstack);
22730
22731   obstack_init (&cu_list);
22732   make_cleanup_obstack_free (&cu_list);
22733
22734   obstack_init (&types_cu_list);
22735   make_cleanup_obstack_free (&types_cu_list);
22736
22737   psyms_seen = htab_create_alloc (100, htab_hash_pointer, htab_eq_pointer,
22738                                   NULL, xcalloc, xfree);
22739   make_cleanup_htab_delete (psyms_seen);
22740
22741   /* While we're scanning CU's create a table that maps a psymtab pointer
22742      (which is what addrmap records) to its index (which is what is recorded
22743      in the index file).  This will later be needed to write the address
22744      table.  */
22745   cu_index_htab = htab_create_alloc (100,
22746                                      hash_psymtab_cu_index,
22747                                      eq_psymtab_cu_index,
22748                                      NULL, xcalloc, xfree);
22749   make_cleanup_htab_delete (cu_index_htab);
22750   psymtab_cu_index_map = (struct psymtab_cu_index_map *)
22751     xmalloc (sizeof (struct psymtab_cu_index_map)
22752              * dwarf2_per_objfile->n_comp_units);
22753   make_cleanup (xfree, psymtab_cu_index_map);
22754
22755   /* The CU list is already sorted, so we don't need to do additional
22756      work here.  Also, the debug_types entries do not appear in
22757      all_comp_units, but only in their own hash table.  */
22758   for (i = 0; i < dwarf2_per_objfile->n_comp_units; ++i)
22759     {
22760       struct dwarf2_per_cu_data *per_cu
22761         = dwarf2_per_objfile->all_comp_units[i];
22762       struct partial_symtab *psymtab = per_cu->v.psymtab;
22763       gdb_byte val[8];
22764       struct psymtab_cu_index_map *map;
22765       void **slot;
22766
22767       /* CU of a shared file from 'dwz -m' may be unused by this main file.
22768          It may be referenced from a local scope but in such case it does not
22769          need to be present in .gdb_index.  */
22770       if (psymtab == NULL)
22771         continue;
22772
22773       if (psymtab->user == NULL)
22774         recursively_write_psymbols (objfile, psymtab, symtab, psyms_seen, i);
22775
22776       map = &psymtab_cu_index_map[i];
22777       map->psymtab = psymtab;
22778       map->cu_index = i;
22779       slot = htab_find_slot (cu_index_htab, map, INSERT);
22780       gdb_assert (slot != NULL);
22781       gdb_assert (*slot == NULL);
22782       *slot = map;
22783
22784       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE,
22785                               per_cu->offset.sect_off);
22786       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22787       store_unsigned_integer (val, 8, BFD_ENDIAN_LITTLE, per_cu->length);
22788       obstack_grow (&cu_list, val, 8);
22789     }
22790
22791   /* Dump the address map.  */
22792   write_address_map (objfile, &addr_obstack, cu_index_htab);
22793
22794   /* Write out the .debug_type entries, if any.  */
22795   if (dwarf2_per_objfile->signatured_types)
22796     {
22797       struct signatured_type_index_data sig_data;
22798
22799       sig_data.objfile = objfile;
22800       sig_data.symtab = symtab;
22801       sig_data.types_list = &types_cu_list;
22802       sig_data.psyms_seen = psyms_seen;
22803       sig_data.cu_index = dwarf2_per_objfile->n_comp_units;
22804       htab_traverse_noresize (dwarf2_per_objfile->signatured_types,
22805                               write_one_signatured_type, &sig_data);
22806     }
22807
22808   /* Now that we've processed all symbols we can shrink their cu_indices
22809      lists.  */
22810   uniquify_cu_indices (symtab);
22811
22812   obstack_init (&constant_pool);
22813   make_cleanup_obstack_free (&constant_pool);
22814   obstack_init (&symtab_obstack);
22815   make_cleanup_obstack_free (&symtab_obstack);
22816   write_hash_table (symtab, &symtab_obstack, &constant_pool);
22817
22818   obstack_init (&contents);
22819   make_cleanup_obstack_free (&contents);
22820   size_of_contents = 6 * sizeof (offset_type);
22821   total_len = size_of_contents;
22822
22823   /* The version number.  */
22824   val = MAYBE_SWAP (8);
22825   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22826
22827   /* The offset of the CU list from the start of the file.  */
22828   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22829   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22830   total_len += obstack_object_size (&cu_list);
22831
22832   /* The offset of the types CU list from the start of the file.  */
22833   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22834   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22835   total_len += obstack_object_size (&types_cu_list);
22836
22837   /* The offset of the address table from the start of the file.  */
22838   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22839   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22840   total_len += obstack_object_size (&addr_obstack);
22841
22842   /* The offset of the symbol table from the start of the file.  */
22843   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22844   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22845   total_len += obstack_object_size (&symtab_obstack);
22846
22847   /* The offset of the constant pool from the start of the file.  */
22848   val = MAYBE_SWAP (total_len);
22849   obstack_grow (&contents, &val, sizeof (val));
22850   total_len += obstack_object_size (&constant_pool);
22851
22852   gdb_assert (obstack_object_size (&contents) == size_of_contents);
22853
22854   write_obstack (out_file, &contents);
22855   write_obstack (out_file, &cu_list);
22856   write_obstack (out_file, &types_cu_list);
22857   write_obstack (out_file, &addr_obstack);
22858   write_obstack (out_file, &symtab_obstack);
22859   write_obstack (out_file, &constant_pool);
22860
22861   fclose (out_file);
22862
22863   /* We want to keep the file, so we set cleanup_filename to NULL
22864      here.  See unlink_if_set.  */
22865   cleanup_filename = NULL;
22866
22867   do_cleanups (cleanup);
22868 }
22869
22870 /* Implementation of the `save gdb-index' command.
22871    
22872    Note that the file format used by this command is documented in the
22873    GDB manual.  Any changes here must be documented there.  */
22874
22875 static void
22876 save_gdb_index_command (char *arg, int from_tty)
22877 {
22878   struct objfile *objfile;
22879
22880   if (!arg || !*arg)
22881     error (_("usage: save gdb-index DIRECTORY"));
22882
22883   ALL_OBJFILES (objfile)
22884   {
22885     struct stat st;
22886
22887     /* If the objfile does not correspond to an actual file, skip it.  */
22888     if (stat (objfile_name (objfile), &st) < 0)
22889       continue;
22890
22891     dwarf2_per_objfile = objfile_data (objfile, dwarf2_objfile_data_key);
22892     if (dwarf2_per_objfile)
22893       {
22894         volatile struct gdb_exception except;
22895
22896         TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
22897           {
22898             write_psymtabs_to_index (objfile, arg);
22899           }
22900         if (except.reason < 0)
22901           exception_fprintf (gdb_stderr, except,
22902                              _("Error while writing index for `%s': "),
22903                              objfile_name (objfile));
22904       }
22905   }
22906 }
22907
22908 \f
22909
22910 int dwarf2_always_disassemble;
22911
22912 static void
22913 show_dwarf2_always_disassemble (struct ui_file *file, int from_tty,
22914                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
22915 {
22916   fprintf_filtered (file,
22917                     _("Whether to always disassemble "
22918                       "DWARF expressions is %s.\n"),
22919                     value);
22920 }
22921
22922 static void
22923 show_check_physname (struct ui_file *file, int from_tty,
22924                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
22925 {
22926   fprintf_filtered (file,
22927                     _("Whether to check \"physname\" is %s.\n"),
22928                     value);
22929 }
22930
22931 void _initialize_dwarf2_read (void);
22932
22933 void
22934 _initialize_dwarf2_read (void)
22935 {
22936   struct cmd_list_element *c;
22937
22938   dwarf2_objfile_data_key
22939     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, dwarf2_per_objfile_free);
22940
22941   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, set_dwarf2_cmd, _("\
22942 Set DWARF 2 specific variables.\n\
22943 Configure DWARF 2 variables such as the cache size"),
22944                   &set_dwarf2_cmdlist, "maintenance set dwarf2 ",
22945                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_set_cmdlist);
22946
22947   add_prefix_cmd ("dwarf2", class_maintenance, show_dwarf2_cmd, _("\
22948 Show DWARF 2 specific variables\n\
22949 Show DWARF 2 variables such as the cache size"),
22950                   &show_dwarf2_cmdlist, "maintenance show dwarf2 ",
22951                   0/*allow-unknown*/, &maintenance_show_cmdlist);
22952
22953   add_setshow_zinteger_cmd ("max-cache-age", class_obscure,
22954                             &dwarf2_max_cache_age, _("\
22955 Set the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22956 Show the upper bound on the age of cached dwarf2 compilation units."), _("\
22957 A higher limit means that cached compilation units will be stored\n\
22958 in memory longer, and more total memory will be used.  Zero disables\n\
22959 caching, which can slow down startup."),
22960                             NULL,
22961                             show_dwarf2_max_cache_age,
22962                             &set_dwarf2_cmdlist,
22963                             &show_dwarf2_cmdlist);
22964
22965   add_setshow_boolean_cmd ("always-disassemble", class_obscure,
22966                            &dwarf2_always_disassemble, _("\
22967 Set whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22968 Show whether `info address' always disassembles DWARF expressions."), _("\
22969 When enabled, DWARF expressions are always printed in an assembly-like\n\
22970 syntax.  When disabled, expressions will be printed in a more\n\
22971 conversational style, when possible."),
22972                            NULL,
22973                            show_dwarf2_always_disassemble,
22974                            &set_dwarf2_cmdlist,
22975                            &show_dwarf2_cmdlist);
22976
22977   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-read", no_class, &dwarf2_read_debug, _("\
22978 Set debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22979 Show debugging of the dwarf2 reader."), _("\
22980 When enabled (non-zero), debugging messages are printed during dwarf2\n\
22981 reading and symtab expansion.  A value of 1 (one) provides basic\n\
22982 information.  A value greater than 1 provides more verbose information."),
22983                             NULL,
22984                             NULL,
22985                             &setdebuglist, &showdebuglist);
22986
22987   add_setshow_zuinteger_cmd ("dwarf2-die", no_class, &dwarf2_die_debug, _("\
22988 Set debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22989 Show debugging of the dwarf2 DIE reader."), _("\
22990 When enabled (non-zero), DIEs are dumped after they are read in.\n\
22991 The value is the maximum depth to print."),
22992                              NULL,
22993                              NULL,
22994                              &setdebuglist, &showdebuglist);
22995
22996   add_setshow_boolean_cmd ("check-physname", no_class, &check_physname, _("\
22997 Set cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22998 Show cross-checking of \"physname\" code against demangler."), _("\
22999 When enabled, GDB's internal \"physname\" code is checked against\n\
23000 the demangler."),
23001                            NULL, show_check_physname,
23002                            &setdebuglist, &showdebuglist);
23003
23004   add_setshow_boolean_cmd ("use-deprecated-index-sections",
23005                            no_class, &use_deprecated_index_sections, _("\
23006 Set whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23007 Show whether to use deprecated gdb_index sections."), _("\
23008 When enabled, deprecated .gdb_index sections are used anyway.\n\
23009 Normally they are ignored either because of a missing feature or\n\
23010 performance issue.\n\
23011 Warning: This option must be enabled before gdb reads the file."),
23012                            NULL,
23013                            NULL,
23014                            &setlist, &showlist);
23015
23016   c = add_cmd ("gdb-index", class_files, save_gdb_index_command,
23017                _("\
23018 Save a gdb-index file.\n\
23019 Usage: save gdb-index DIRECTORY"),
23020                &save_cmdlist);
23021   set_cmd_completer (c, filename_completer);
23022
23023   dwarf2_locexpr_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23024                                                         &dwarf2_locexpr_funcs);
23025   dwarf2_loclist_index = register_symbol_computed_impl (LOC_COMPUTED,
23026                                                         &dwarf2_loclist_funcs);
23027
23028   dwarf2_locexpr_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23029                                         &dwarf2_block_frame_base_locexpr_funcs);
23030   dwarf2_loclist_block_index = register_symbol_block_impl (LOC_BLOCK,
23031                                         &dwarf2_block_frame_base_loclist_funcs);
23032 }
This page took 1.307802 seconds and 4 git commands to generate.