]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/dbxread.c
*** empty log message ***
[binutils.git] / gdb / dbxread.c
1 /* Read dbx symbol tables and convert to internal format, for GDB.
2    Copyright (C) 1986-1991 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GDB.
5
6 GDB is free software; you can redistribute it and/or modify
7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option)
9 any later version.
10
11 GDB is distributed in the hope that it will be useful,
12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 GNU General Public License for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GDB; see the file COPYING.  If not, write to
18 the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
19 \f
20 /* Symbol read-in occurs in two phases:
21    1.  A scan (read_dbx_symtab()) of the entire executable, whose sole
22        purpose is to make a list of symbols (partial symbol table)
23        which will cause symbols
24        to be read in if referenced.  This scan happens when the
25        "symbol-file" command is given (symbol_file_command()).
26    1a. The "add-file" command.  Similar to #1.
27    2.  Full read-in of symbols.  (dbx_psymtab_to_symtab()).  This happens
28        when a symbol in a file for which symbols have not yet been
29        read in is referenced.  */
30
31 /* There used to be some PROFILE_TYPES code in this file which counted
32    the number of occurances of various symbols.  I'd suggest instead:
33      nm -ap foo | awk 'print $5' | sort | uniq -c
34    to print how many of each n_type, or something like
35      nm -ap foo | awk '$5 == "LSYM" {print $6 $7 $8 $9 $10 $11}' | \
36      awk 'BEGIN {FS=":"}
37      {print substr($2,1,1)}' | sort | uniq -c
38    to print the number of each kind of symbol descriptor (i.e. the letter
39    after ':').  */
40
41 #include <stdio.h>
42 #include <string.h>
43 #include "defs.h"
44 #include "param.h"
45
46 #ifdef USG
47 #include <sys/types.h>
48 #include <fcntl.h>
49 #define L_SET 0
50 #define L_INCR 1
51 #endif
52
53 #include "a.out.gnu.h"          
54 #include "stab.gnu.h"           /* We always use GNU stabs, not native, now */
55 #include <ctype.h>
56
57 #ifndef NO_GNU_STABS
58 /*
59  * Define specifically gnu symbols here.
60  */
61
62 /* The following type indicates the definition of a symbol as being
63    an indirect reference to another symbol.  The other symbol
64    appears as an undefined reference, immediately following this symbol.
65
66    Indirection is asymmetrical.  The other symbol's value will be used
67    to satisfy requests for the indirect symbol, but not vice versa.
68    If the other symbol does not have a definition, libraries will
69    be searched to find a definition.  */
70 #ifndef N_INDR
71 #define N_INDR 0xa
72 #endif
73
74 /* The following symbols refer to set elements.
75    All the N_SET[ATDB] symbols with the same name form one set.
76    Space is allocated for the set in the text section, and each set
77    element's value is stored into one word of the space.
78    The first word of the space is the length of the set (number of elements).
79
80    The address of the set is made into an N_SETV symbol
81    whose name is the same as the name of the set.
82    This symbol acts like a N_DATA global symbol
83    in that it can satisfy undefined external references.  */
84
85 #ifndef N_SETA
86 #define N_SETA  0x14            /* Absolute set element symbol */
87 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
88
89 #ifndef N_SETT
90 #define N_SETT  0x16            /* Text set element symbol */
91 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
92
93 #ifndef N_SETD
94 #define N_SETD  0x18            /* Data set element symbol */
95 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
96
97 #ifndef N_SETB
98 #define N_SETB  0x1A            /* Bss set element symbol */
99 #endif                          /* This is input to LD, in a .o file.  */
100
101 /* Macros dealing with the set element symbols defined in a.out.h */
102 #define SET_ELEMENT_P(x)        ((x)>=N_SETA&&(x)<=(N_SETB|N_EXT))
103 #define TYPE_OF_SET_ELEMENT(x)  ((x)-N_SETA+N_ABS)
104
105 #ifndef N_SETV
106 #define N_SETV  0x1C            /* Pointer to set vector in data area.  */
107 #endif                          /* This is output from LD.  */
108
109 #ifndef N_WARNING
110 #define N_WARNING 0x1E          /* Warning message to print if file included */
111 #endif                          /* This is input to ld */
112
113 #endif /* NO_GNU_STABS */
114
115 #include <obstack.h>
116 #include <sys/param.h>
117 #include <sys/file.h>
118 #include <sys/stat.h>
119 #include "symtab.h"
120 #include "breakpoint.h"
121 #include "command.h"
122 #include "target.h"
123 #include "gdbcore.h"            /* for bfd stuff */
124 #include "liba.out.h"           /* FIXME Secret internal BFD stuff for a.out */
125 #include "symfile.h"
126
127 struct dbx_symfile_info {
128   asection *text_sect;          /* Text section accessor */
129   int symcount;                 /* How many symbols are there in the file */
130   char *stringtab;              /* The actual string table */
131   int stringtab_size;           /* Its size */
132   off_t symtab_offset;          /* Offset in file to symbol table */
133   int desc;                     /* File descriptor of symbol file */
134 };
135
136 extern void qsort ();
137 extern double atof ();
138 extern struct cmd_list_element *cmdlist;
139
140 extern void symbol_file_command ();
141
142 /* Forward declarations */
143
144 static void add_symbol_to_list ();
145 static void read_dbx_symtab ();
146 static void init_psymbol_list ();
147 static void process_one_symbol ();
148 static struct type *read_type ();
149 static struct type *read_range_type ();
150 static struct type *read_enum_type ();
151 static struct type *read_struct_type ();
152 static struct type *read_array_type ();
153 static long read_number ();
154 static void finish_block ();
155 static struct blockvector *make_blockvector ();
156 static struct symbol *define_symbol ();
157 static void start_subfile ();
158 static int hashname ();
159 static struct pending *copy_pending ();
160 static void fix_common_block ();
161 static void add_undefined_type ();
162 static void cleanup_undefined_types ();
163 static void scan_file_globals ();
164 static void read_ofile_symtab ();
165 static void dbx_psymtab_to_symtab ();
166
167 /* C++ */
168 static struct type **read_args ();
169
170 static const char vptr_name[] = { '_','v','p','t','r',CPLUS_MARKER };
171 static const char vb_name[] =   { '_','v','b',CPLUS_MARKER };
172
173 /* Macro to determine which symbols to ignore when reading the first symbol
174    of a file.  Some machines override this definition. */
175 #ifndef IGNORE_SYMBOL
176 /* This code is used on Ultrix systems.  Ignore it */
177 #define IGNORE_SYMBOL(type)  (type == (int)N_NSYMS)
178 #endif
179
180 /* Macro for name of symbol to indicate a file compiled with gcc. */
181 #ifndef GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
182 #define GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL "gcc_compiled."
183 #endif
184
185 /* Convert stab register number (from `r' declaration) to a gdb REGNUM.  */
186
187 #ifndef STAB_REG_TO_REGNUM
188 #define STAB_REG_TO_REGNUM(VALUE) (VALUE)
189 #endif
190
191 /* Define this as 1 if a pcc declaration of a char or short argument
192    gives the correct address.  Otherwise assume pcc gives the
193    address of the corresponding int, which is not the same on a
194    big-endian machine.  */
195
196 #ifndef BELIEVE_PCC_PROMOTION
197 #define BELIEVE_PCC_PROMOTION 0
198 #endif
199 \f
200 /* Nonzero means give verbose info on gdb action.  From main.c.  */
201 extern int info_verbose;
202
203 /* Name of source file whose symbol data we are now processing.
204    This comes from a symbol of type N_SO.  */
205
206 static char *last_source_file;
207
208 /* Core address of start of text of current source file.
209    This too comes from the N_SO symbol.  */
210
211 static CORE_ADDR last_source_start_addr;
212
213 /* The entry point of a file we are reading.  */
214 CORE_ADDR entry_point;
215
216 /* The list of sub-source-files within the current individual compilation.
217    Each file gets its own symtab with its own linetable and associated info,
218    but they all share one blockvector.  */
219
220 struct subfile
221 {
222   struct subfile *next;
223   char *name;
224   char *dirname;
225   struct linetable *line_vector;
226   int line_vector_length;
227   int line_vector_index;
228   int prev_line_number;
229 };
230
231 static struct subfile *subfiles;
232
233 static struct subfile *current_subfile;
234
235 /* Count symbols as they are processed, for error messages.  */
236
237 static unsigned int symnum;
238
239 /* Vector of types defined so far, indexed by their dbx type numbers.
240    (In newer sun systems, dbx uses a pair of numbers in parens,
241     as in "(SUBFILENUM,NUMWITHINSUBFILE)".  Then these numbers must be
242     translated through the type_translations hash table to get
243     the index into the type vector.)  */
244
245 static struct typevector *type_vector;
246
247 /* Number of elements allocated for type_vector currently.  */
248
249 static int type_vector_length;
250
251 /* Vector of line number information.  */
252
253 static struct linetable *line_vector;
254
255 /* Index of next entry to go in line_vector_index.  */
256
257 static int line_vector_index;
258
259 /* Last line number recorded in the line vector.  */
260
261 static int prev_line_number;
262
263 /* Number of elements allocated for line_vector currently.  */
264
265 static int line_vector_length;
266
267 /* Hash table of global symbols whose values are not known yet.
268    They are chained thru the SYMBOL_VALUE_CHAIN, since we don't
269    have the correct data for that slot yet.  */
270 /* The use of the LOC_BLOCK code in this chain is nonstandard--
271    it refers to a FORTRAN common block rather than the usual meaning.  */
272
273 #define HASHSIZE 127
274 static struct symbol *global_sym_chain[HASHSIZE];
275
276 /* Record the symbols defined for each context in a list.
277    We don't create a struct block for the context until we
278    know how long to make it.  */
279
280 #define PENDINGSIZE 100
281
282 struct pending
283 {
284   struct pending *next;
285   int nsyms;
286   struct symbol *symbol[PENDINGSIZE];
287 };
288
289 /* List of free `struct pending' structures for reuse.  */
290 struct pending *free_pendings;
291
292 /* Here are the three lists that symbols are put on.  */
293
294 struct pending *file_symbols;   /* static at top level, and types */
295
296 struct pending *global_symbols; /* global functions and variables */
297
298 struct pending *local_symbols;  /* everything local to lexical context */
299
300 /* List of symbols declared since the last BCOMM.  This list is a tail
301    of local_symbols.  When ECOMM is seen, the symbols on the list
302    are noted so their proper addresses can be filled in later,
303    using the common block base address gotten from the assembler
304    stabs.  */
305
306 struct pending *common_block;
307 int common_block_i;
308
309 /* Stack representing unclosed lexical contexts
310    (that will become blocks, eventually).  */
311
312 struct context_stack
313 {
314   struct pending *locals;
315   struct pending_block *old_blocks;
316   struct symbol *name;
317   CORE_ADDR start_addr;
318   CORE_ADDR end_addr;           /* Temp slot for exception handling. */
319   int depth;
320 };
321
322 struct context_stack *context_stack;
323
324 /* Index of first unused entry in context stack.  */
325 int context_stack_depth;
326
327 /* Currently allocated size of context stack.  */
328
329 int context_stack_size;
330
331 /* Nonzero if within a function (so symbols should be local,
332    if nothing says specifically).  */
333
334 int within_function;
335
336 /* List of blocks already made (lexical contexts already closed).
337    This is used at the end to make the blockvector.  */
338
339 struct pending_block
340 {
341   struct pending_block *next;
342   struct block *block;
343 };
344
345 struct pending_block *pending_blocks;
346
347 extern CORE_ADDR startup_file_start;    /* From blockframe.c */
348 extern CORE_ADDR startup_file_end;      /* From blockframe.c */
349
350 /* Global variable which, when set, indicates that we are processing a
351    .o file compiled with gcc */
352
353 static unsigned char processing_gcc_compilation;
354
355 /* Make a list of forward references which haven't been defined.  */
356 static struct type **undef_types;
357 static int undef_types_allocated, undef_types_length;
358
359 /* String table for the main symbol file.  It is kept in memory
360    permanently, to speed up symbol reading.  Other files' symbol tables
361    are read in on demand.  FIXME, this should be cleaner.  */
362
363 static char *symfile_string_table;
364 static int symfile_string_table_size;
365
366   /* Setup a define to deal cleanly with the underscore problem */
367
368 #ifdef NAMES_HAVE_UNDERSCORE
369 #define HASH_OFFSET 1
370 #else
371 #define HASH_OFFSET 0
372 #endif
373
374 /* Complaints about the symbols we have encountered.  */
375
376 struct complaint innerblock_complaint =
377   {"inner block not inside outer block in %s", 0, 0};
378
379 struct complaint blockvector_complaint = 
380   {"block at %x out of order", 0, 0};
381
382 struct complaint lbrac_complaint = 
383   {"bad block start address patched", 0, 0};
384
385 #if 0
386 struct complaint dbx_class_complaint =
387   {"encountered DBX-style class variable debugging information.\n\
388 You seem to have compiled your program with \
389 \"g++ -g0\" instead of \"g++ -g\".\n\
390 Therefore GDB will not know about your class variables", 0, 0};
391 #endif
392
393 struct complaint string_table_offset_complaint =
394   {"bad string table offset in symbol %d", 0, 0};
395
396 struct complaint unknown_symtype_complaint =
397   {"unknown symbol type 0x%x", 0, 0};
398
399 struct complaint lbrac_rbrac_complaint =
400   {"block start larger than block end", 0, 0};
401
402 struct complaint const_vol_complaint =
403   {"const/volatile indicator missing, got '%c'", 0, 0};
404
405 struct complaint error_type_complaint =
406   {"C++ type mismatch between compiler and debugger", 0, 0};
407
408 struct complaint invalid_member_complaint =
409   {"invalid (minimal) member type data format at symtab pos %d.", 0, 0};
410 \f
411 /* Support for Sun changes to dbx symbol format */
412
413 /* For each identified header file, we have a table of types defined
414    in that header file.
415
416    header_files maps header file names to their type tables.
417    It is a vector of n_header_files elements.
418    Each element describes one header file.
419    It contains a vector of types.
420
421    Sometimes it can happen that the same header file produces
422    different results when included in different places.
423    This can result from conditionals or from different
424    things done before including the file.
425    When this happens, there are multiple entries for the file in this table,
426    one entry for each distinct set of results.
427    The entries are distinguished by the INSTANCE field.
428    The INSTANCE field appears in the N_BINCL and N_EXCL symbol table and is
429    used to match header-file references to their corresponding data.  */
430
431 struct header_file
432 {
433   char *name;                   /* Name of header file */
434   int instance;                 /* Numeric code distinguishing instances
435                                    of one header file that produced
436                                    different results when included.
437                                    It comes from the N_BINCL or N_EXCL.  */
438   struct type **vector;         /* Pointer to vector of types */
439   int length;                   /* Allocated length (# elts) of that vector */
440 };
441
442 static struct header_file *header_files = 0;
443
444 static int n_header_files;
445
446 static int n_allocated_header_files;
447
448 /* During initial symbol readin, we need to have a structure to keep
449    track of which psymtabs have which bincls in them.  This structure
450    is used during readin to setup the list of dependencies within each
451    partial symbol table. */
452
453 struct header_file_location
454 {
455   char *name;                   /* Name of header file */
456   int instance;                 /* See above */
457   struct partial_symtab *pst;   /* Partial symtab that has the
458                                    BINCL/EINCL defs for this file */
459 };
460
461 /* The actual list and controling variables */
462 static struct header_file_location *bincl_list, *next_bincl;
463 static int bincls_allocated;
464
465 /* Within each object file, various header files are assigned numbers.
466    A type is defined or referred to with a pair of numbers
467    (FILENUM,TYPENUM) where FILENUM is the number of the header file
468    and TYPENUM is the number within that header file.
469    TYPENUM is the index within the vector of types for that header file.
470
471    FILENUM == 1 is special; it refers to the main source of the object file,
472    and not to any header file.  FILENUM != 1 is interpreted by looking it up
473    in the following table, which contains indices in header_files.  */
474
475 static int *this_object_header_files = 0;
476
477 static int n_this_object_header_files;
478
479 static int n_allocated_this_object_header_files;
480
481 /* When a header file is getting special overriding definitions
482    for one source file, record here the header_files index
483    of its normal definition vector.
484    At other times, this is -1.  */
485
486 static int header_file_prev_index;
487
488 /* Free up old header file tables, and allocate new ones.
489    We're reading a new symbol file now.  */
490
491 void
492 free_and_init_header_files ()
493 {
494   register int i;
495   for (i = 0; i < n_header_files; i++)
496     free (header_files[i].name);
497   if (header_files)                     /* First time null */
498     free (header_files);
499   if (this_object_header_files)         /* First time null */
500     free (this_object_header_files);
501
502   n_allocated_header_files = 10;
503   header_files = (struct header_file *) xmalloc (10 * sizeof (struct header_file));
504   n_header_files = 0;
505
506   n_allocated_this_object_header_files = 10;
507   this_object_header_files = (int *) xmalloc (10 * sizeof (int));
508 }
509
510 /* Called at the start of each object file's symbols.
511    Clear out the mapping of header file numbers to header files.  */
512
513 static void
514 new_object_header_files ()
515 {
516   /* Leave FILENUM of 0 free for builtin types and this file's types.  */
517   n_this_object_header_files = 1;
518   header_file_prev_index = -1;
519 }
520
521 /* Add header file number I for this object file
522    at the next successive FILENUM.  */
523
524 static void
525 add_this_object_header_file (i)
526      int i;
527 {
528   if (n_this_object_header_files == n_allocated_this_object_header_files)
529     {
530       n_allocated_this_object_header_files *= 2;
531       this_object_header_files
532         = (int *) xrealloc (this_object_header_files,
533                             n_allocated_this_object_header_files * sizeof (int));
534     }
535
536   this_object_header_files[n_this_object_header_files++] = i;
537 }
538
539 /* Add to this file an "old" header file, one already seen in
540    a previous object file.  NAME is the header file's name.
541    INSTANCE is its instance code, to select among multiple
542    symbol tables for the same header file.  */
543
544 static void
545 add_old_header_file (name, instance)
546      char *name;
547      int instance;
548 {
549   register struct header_file *p = header_files;
550   register int i;
551
552   for (i = 0; i < n_header_files; i++)
553     if (!strcmp (p[i].name, name) && instance == p[i].instance)
554       {
555         add_this_object_header_file (i);
556         return;
557       }
558   error ("Invalid symbol data: \"repeated\" header file that hasn't been seen before, at symtab pos %d.",
559          symnum);
560 }
561
562 /* Add to this file a "new" header file: definitions for its types follow.
563    NAME is the header file's name.
564    Most often this happens only once for each distinct header file,
565    but not necessarily.  If it happens more than once, INSTANCE has
566    a different value each time, and references to the header file
567    use INSTANCE values to select among them.
568
569    dbx output contains "begin" and "end" markers for each new header file,
570    but at this level we just need to know which files there have been;
571    so we record the file when its "begin" is seen and ignore the "end".  */
572
573 static void
574 add_new_header_file (name, instance)
575      char *name;
576      int instance;
577 {
578   register int i;
579   header_file_prev_index = -1;
580
581   /* Make sure there is room for one more header file.  */
582
583   if (n_header_files == n_allocated_header_files)
584     {
585       n_allocated_header_files *= 2;
586       header_files = (struct header_file *)
587         xrealloc (header_files,
588                   (n_allocated_header_files
589                    * sizeof (struct header_file)));
590     }
591
592   /* Create an entry for this header file.  */
593
594   i = n_header_files++;
595   header_files[i].name = savestring (name, strlen(name));
596   header_files[i].instance = instance;
597   header_files[i].length = 10;
598   header_files[i].vector
599     = (struct type **) xmalloc (10 * sizeof (struct type *));
600   bzero (header_files[i].vector, 10 * sizeof (struct type *));
601
602   add_this_object_header_file (i);
603 }
604
605 /* Look up a dbx type-number pair.  Return the address of the slot
606    where the type for that number-pair is stored.
607    The number-pair is in TYPENUMS.
608
609    This can be used for finding the type associated with that pair
610    or for associating a new type with the pair.  */
611
612 static struct type **
613 dbx_lookup_type (typenums)
614      int typenums[2];
615 {
616   register int filenum = typenums[0], index = typenums[1];
617
618   if (filenum < 0 || filenum >= n_this_object_header_files)
619     error ("Invalid symbol data: type number (%d,%d) out of range at symtab pos %d.",
620            filenum, index, symnum);
621
622   if (filenum == 0)
623     {
624       /* Type is defined outside of header files.
625          Find it in this object file's type vector.  */
626       if (index >= type_vector_length)
627         {
628           type_vector_length *= 2;
629           type_vector = (struct typevector *)
630             xrealloc (type_vector,
631                       (sizeof (struct typevector)
632                        + type_vector_length * sizeof (struct type *)));
633           bzero (&type_vector->type[type_vector_length / 2],
634                  type_vector_length * sizeof (struct type *) / 2);
635         }
636       return &type_vector->type[index];
637     }
638   else
639     {
640       register int real_filenum = this_object_header_files[filenum];
641       register struct header_file *f;
642       int f_orig_length;
643
644       if (real_filenum >= n_header_files)
645         abort ();
646
647       f = &header_files[real_filenum];
648
649       f_orig_length = f->length;
650       if (index >= f_orig_length)
651         {
652           while (index >= f->length)
653             f->length *= 2;
654           f->vector = (struct type **)
655             xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
656           bzero (&f->vector[f_orig_length],
657                  (f->length - f_orig_length) * sizeof (struct type *));
658         }
659       return &f->vector[index];
660     }
661 }
662
663 /* Create a type object.  Occaisionally used when you need a type
664    which isn't going to be given a type number.  */
665
666 static struct type *
667 dbx_create_type ()
668 {
669   register struct type *type =
670     (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct type));
671
672   bzero (type, sizeof (struct type));
673   TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
674   return type;
675 }
676
677 /* Make sure there is a type allocated for type numbers TYPENUMS
678    and return the type object.
679    This can create an empty (zeroed) type object.
680    TYPENUMS may be (-1, -1) to return a new type object that is not
681    put into the type vector, and so may not be referred to by number. */
682
683 static struct type *
684 dbx_alloc_type (typenums)
685      int typenums[2];
686 {
687   register struct type **type_addr;
688   register struct type *type;
689
690   if (typenums[1] != -1)
691     {
692       type_addr = dbx_lookup_type (typenums);
693       type = *type_addr;
694     }
695   else
696     {
697       type_addr = 0;
698       type = 0;
699     }
700
701   /* If we are referring to a type not known at all yet,
702      allocate an empty type for it.
703      We will fill it in later if we find out how.  */
704   if (type == 0)
705     {
706       type = dbx_create_type ();
707       if (type_addr)
708         *type_addr = type;
709     }
710   
711   return type;
712 }
713
714 #if 0
715 static struct type **
716 explicit_lookup_type (real_filenum, index)
717      int real_filenum, index;
718 {
719   register struct header_file *f = &header_files[real_filenum];
720
721   if (index >= f->length)
722     {
723       f->length *= 2;
724       f->vector = (struct type **)
725         xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
726       bzero (&f->vector[f->length / 2],
727              f->length * sizeof (struct type *) / 2);
728     }
729   return &f->vector[index];
730 }
731 #endif
732 \f
733 /* maintain the lists of symbols and blocks */
734
735 /* Add a symbol to one of the lists of symbols.  */
736 static void
737 add_symbol_to_list (symbol, listhead)
738      struct symbol *symbol;
739      struct pending **listhead;
740 {
741   /* We keep PENDINGSIZE symbols in each link of the list.
742      If we don't have a link with room in it, add a new link.  */
743   if (*listhead == 0 || (*listhead)->nsyms == PENDINGSIZE)
744     {
745       register struct pending *link;
746       if (free_pendings)
747         {
748           link = free_pendings;
749           free_pendings = link->next;
750         }
751       else
752         link = (struct pending *) xmalloc (sizeof (struct pending));
753
754       link->next = *listhead;
755       *listhead = link;
756       link->nsyms = 0;
757     }
758
759   (*listhead)->symbol[(*listhead)->nsyms++] = symbol;
760 }
761
762 /* At end of reading syms, or in case of quit,
763    really free as many `struct pending's as we can easily find.  */
764
765 /* ARGSUSED */
766 static void
767 really_free_pendings (foo)
768      int foo;
769 {
770   struct pending *next, *next1;
771   struct pending_block *bnext, *bnext1;
772
773   for (next = free_pendings; next; next = next1)
774     {
775       next1 = next->next;
776       free (next);
777     }
778   free_pendings = 0;
779
780 #if 0 /* Now we make the links in the symbol_obstack, so don't free them.  */
781   for (bnext = pending_blocks; bnext; bnext = bnext1)
782     {
783       bnext1 = bnext->next;
784       free (bnext);
785     }
786 #endif
787   pending_blocks = 0;
788
789   for (next = file_symbols; next; next = next1)
790     {
791       next1 = next->next;
792       free (next);
793     }
794   file_symbols = 0;
795
796   for (next = global_symbols; next; next = next1)
797     {
798       next1 = next->next;
799       free (next);
800     }
801   global_symbols = 0;
802 }
803
804 /* Take one of the lists of symbols and make a block from it.
805    Keep the order the symbols have in the list (reversed from the input file).
806    Put the block on the list of pending blocks.  */
807
808 static void
809 finish_block (symbol, listhead, old_blocks, start, end)
810      struct symbol *symbol;
811      struct pending **listhead;
812      struct pending_block *old_blocks;
813      CORE_ADDR start, end;
814 {
815   register struct pending *next, *next1;
816   register struct block *block;
817   register struct pending_block *pblock;
818   struct pending_block *opblock;
819   register int i;
820
821   /* Count the length of the list of symbols.  */
822
823   for (next = *listhead, i = 0; next; i += next->nsyms, next = next->next)
824     /*EMPTY*/;
825
826   block = (struct block *) obstack_alloc (symbol_obstack,
827                                           (sizeof (struct block)
828                                            + ((i - 1)
829                                               * sizeof (struct symbol *))));
830
831   /* Copy the symbols into the block.  */
832
833   BLOCK_NSYMS (block) = i;
834   for (next = *listhead; next; next = next->next)
835     {
836       register int j;
837       for (j = next->nsyms - 1; j >= 0; j--)
838         BLOCK_SYM (block, --i) = next->symbol[j];
839     }
840
841   BLOCK_START (block) = start;
842   BLOCK_END (block) = end;
843   BLOCK_SUPERBLOCK (block) = 0; /* Filled in when containing block is made */
844   BLOCK_GCC_COMPILED (block) = processing_gcc_compilation;
845
846   /* Put the block in as the value of the symbol that names it.  */
847
848   if (symbol)
849     {
850       SYMBOL_BLOCK_VALUE (symbol) = block;
851       BLOCK_FUNCTION (block) = symbol;
852     }
853   else
854     BLOCK_FUNCTION (block) = 0;
855
856   /* Now "free" the links of the list, and empty the list.  */
857
858   for (next = *listhead; next; next = next1)
859     {
860       next1 = next->next;
861       next->next = free_pendings;
862       free_pendings = next;
863     }
864   *listhead = 0;
865
866   /* Install this block as the superblock
867      of all blocks made since the start of this scope
868      that don't have superblocks yet.  */
869
870   opblock = 0;
871   for (pblock = pending_blocks; pblock != old_blocks; pblock = pblock->next)
872     {
873       if (BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) == 0) {
874 #if 1
875         /* Check to be sure the blocks are nested as we receive them. 
876            If the compiler/assembler/linker work, this just burns a small
877            amount of time.  */
878         if (BLOCK_START (pblock->block) < BLOCK_START (block)
879          || BLOCK_END   (pblock->block) > BLOCK_END   (block)) {
880           complain(&innerblock_complaint, symbol? SYMBOL_NAME (symbol):
881                                                  "(don't know)");
882           BLOCK_START (pblock->block) = BLOCK_START (block);
883           BLOCK_END   (pblock->block) = BLOCK_END   (block);
884         }
885 #endif
886         BLOCK_SUPERBLOCK (pblock->block) = block;
887       }
888       opblock = pblock;
889     }
890
891   /* Record this block on the list of all blocks in the file.
892      Put it after opblock, or at the beginning if opblock is 0.
893      This puts the block in the list after all its subblocks.  */
894
895   /* Allocate in the symbol_obstack to save time.
896      It wastes a little space.  */
897   pblock = (struct pending_block *)
898     obstack_alloc (symbol_obstack,
899                    sizeof (struct pending_block));
900   pblock->block = block;
901   if (opblock)
902     {
903       pblock->next = opblock->next;
904       opblock->next = pblock;
905     }
906   else
907     {
908       pblock->next = pending_blocks;
909       pending_blocks = pblock;
910     }
911 }
912
913 static struct blockvector *
914 make_blockvector ()
915 {
916   register struct pending_block *next;
917   register struct blockvector *blockvector;
918   register int i;
919
920   /* Count the length of the list of blocks.  */
921
922   for (next = pending_blocks, i = 0; next; next = next->next, i++);
923
924   blockvector = (struct blockvector *)
925     obstack_alloc (symbol_obstack,
926                    (sizeof (struct blockvector)
927                     + (i - 1) * sizeof (struct block *)));
928
929   /* Copy the blocks into the blockvector.
930      This is done in reverse order, which happens to put
931      the blocks into the proper order (ascending starting address).
932      finish_block has hair to insert each block into the list
933      after its subblocks in order to make sure this is true.  */
934
935   BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) = i;
936   for (next = pending_blocks; next; next = next->next) {
937     BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, --i) = next->block;
938   }
939
940 #if 0 /* Now we make the links in the obstack, so don't free them.  */
941   /* Now free the links of the list, and empty the list.  */
942
943   for (next = pending_blocks; next; next = next1)
944     {
945       next1 = next->next;
946       free (next);
947     }
948 #endif
949   pending_blocks = 0;
950
951 #if 1  /* FIXME, shut this off after a while to speed up symbol reading.  */
952   /* Some compilers output blocks in the wrong order, but we depend
953      on their being in the right order so we can binary search. 
954      Check the order and moan about it.  FIXME.  */
955   if (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector) > 1)
956     for (i = 1; i < BLOCKVECTOR_NBLOCKS (blockvector); i++) {
957       if (BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i-1))
958           > BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i))) {
959         complain (&blockvector_complaint, 
960           BLOCK_START(BLOCKVECTOR_BLOCK (blockvector, i)));
961       }
962     }
963 #endif
964
965   return blockvector;
966 }
967 \f
968 /* Manage the vector of line numbers.  */
969
970 static void
971 record_line (line, pc)
972      int line;
973      CORE_ADDR pc;
974 {
975   struct linetable_entry *e;
976   /* Ignore the dummy line number in libg.o */
977
978   if (line == 0xffff)
979     return;
980
981   /* Make sure line vector is big enough.  */
982
983   if (line_vector_index + 1 >= line_vector_length)
984     {
985       line_vector_length *= 2;
986       line_vector = (struct linetable *)
987         xrealloc (line_vector,
988                   (sizeof (struct linetable)
989                    + line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry)));
990       current_subfile->line_vector = line_vector;
991     }
992
993   e = line_vector->item + line_vector_index++;
994   e->line = line; e->pc = pc;
995 }
996 \f
997 /* Start a new symtab for a new source file.
998    This is called when a dbx symbol of type N_SO is seen;
999    it indicates the start of data for one original source file.  */
1000
1001 static void
1002 start_symtab (name, dirname, start_addr)
1003      char *name;
1004      char *dirname;
1005      CORE_ADDR start_addr;
1006 {
1007
1008   last_source_file = name;
1009   last_source_start_addr = start_addr;
1010   file_symbols = 0;
1011   global_symbols = 0;
1012   within_function = 0;
1013
1014   /* Context stack is initially empty, with room for 10 levels.  */
1015   context_stack
1016     = (struct context_stack *) xmalloc (10 * sizeof (struct context_stack));
1017   context_stack_size = 10;
1018   context_stack_depth = 0;
1019
1020   new_object_header_files ();
1021
1022   type_vector_length = 160;
1023   type_vector = (struct typevector *)
1024     xmalloc (sizeof (struct typevector)
1025               + type_vector_length * sizeof (struct type *));
1026   bzero (type_vector->type, type_vector_length * sizeof (struct type *));
1027
1028   /* Initialize the list of sub source files with one entry
1029      for this file (the top-level source file).  */
1030
1031   subfiles = 0;
1032   current_subfile = 0;
1033   start_subfile (name, dirname);
1034 }
1035
1036 /* Handle an N_SOL symbol, which indicates the start of
1037    code that came from an included (or otherwise merged-in)
1038    source file with a different name.  */
1039
1040 static void
1041 start_subfile (name, dirname)
1042      char *name;
1043      char *dirname;
1044 {
1045   register struct subfile *subfile;
1046
1047   /* Save the current subfile's line vector data.  */
1048
1049   if (current_subfile)
1050     {
1051       current_subfile->line_vector_index = line_vector_index;
1052       current_subfile->line_vector_length = line_vector_length;
1053       current_subfile->prev_line_number = prev_line_number;
1054     }
1055
1056   /* See if this subfile is already known as a subfile of the
1057      current main source file.  */
1058
1059   for (subfile = subfiles; subfile; subfile = subfile->next)
1060     {
1061       if (!strcmp (subfile->name, name))
1062         {
1063           line_vector = subfile->line_vector;
1064           line_vector_index = subfile->line_vector_index;
1065           line_vector_length = subfile->line_vector_length;
1066           prev_line_number = subfile->prev_line_number;
1067           current_subfile = subfile;
1068           return;
1069         }
1070     }
1071
1072   /* This subfile is not known.  Add an entry for it.  */
1073
1074   line_vector_index = 0;
1075   line_vector_length = 1000;
1076   prev_line_number = -2;        /* Force first line number to be explicit */
1077   line_vector = (struct linetable *)
1078     xmalloc (sizeof (struct linetable)
1079               + line_vector_length * sizeof (struct linetable_entry));
1080
1081   /* Make an entry for this subfile in the list of all subfiles
1082      of the current main source file.  */
1083
1084   subfile = (struct subfile *) xmalloc (sizeof (struct subfile));
1085   subfile->next = subfiles;
1086   subfile->name = obsavestring (name, strlen (name));
1087   if (dirname == NULL)
1088     subfile->dirname = NULL;
1089   else
1090     subfile->dirname = obsavestring (dirname, strlen (dirname));
1091   
1092   subfile->line_vector = line_vector;
1093   subfiles = subfile;
1094   current_subfile = subfile;
1095 }
1096
1097 /* Finish the symbol definitions for one main source file,
1098    close off all the lexical contexts for that file
1099    (creating struct block's for them), then make the struct symtab
1100    for that file and put it in the list of all such.
1101
1102    END_ADDR is the address of the end of the file's text.  */
1103
1104 static void
1105 end_symtab (end_addr)
1106      CORE_ADDR end_addr;
1107 {
1108   register struct symtab *symtab;
1109   register struct blockvector *blockvector;
1110   register struct subfile *subfile;
1111   register struct linetable *lv;
1112   struct subfile *nextsub;
1113
1114   /* Finish the lexical context of the last function in the file;
1115      pop the context stack.  */
1116
1117   if (context_stack_depth > 0)
1118     {
1119       register struct context_stack *cstk;
1120       context_stack_depth--;
1121       cstk = &context_stack[context_stack_depth];
1122       /* Make a block for the local symbols within.  */
1123       finish_block (cstk->name, &local_symbols, cstk->old_blocks,
1124                     cstk->start_addr, end_addr);
1125     }
1126
1127   /* Cleanup any undefined types that have been left hanging around
1128      (this needs to be done before the finish_blocks so that
1129      file_symbols is still good).  */
1130   cleanup_undefined_types ();
1131
1132   /* Define the STATIC_BLOCK and GLOBAL_BLOCK, and build the blockvector.  */
1133   finish_block (0, &file_symbols, 0, last_source_start_addr, end_addr);
1134   finish_block (0, &global_symbols, 0, last_source_start_addr, end_addr);
1135   blockvector = make_blockvector ();
1136
1137   current_subfile->line_vector_index = line_vector_index;
1138
1139   /* Now create the symtab objects proper, one for each subfile.  */
1140   /* (The main file is one of them.)  */
1141
1142   for (subfile = subfiles; subfile; subfile = nextsub)
1143     {
1144       symtab = (struct symtab *) xmalloc (sizeof (struct symtab));
1145
1146       /* Fill in its components.  */
1147       symtab->blockvector = blockvector;
1148       lv = subfile->line_vector;
1149       lv->nitems = subfile->line_vector_index;
1150       symtab->linetable = (struct linetable *)
1151         xrealloc (lv, (sizeof (struct linetable)
1152                        + lv->nitems * sizeof (struct linetable_entry)));
1153       type_vector->length = type_vector_length;
1154       symtab->typevector = type_vector;
1155
1156       symtab->filename = subfile->name;
1157       symtab->dirname = subfile->dirname;
1158
1159       symtab->free_code = free_linetable;
1160       symtab->free_ptr = 0;
1161       if (subfile->next == 0)
1162         symtab->free_ptr = (char *) type_vector;
1163
1164       symtab->nlines = 0;
1165       symtab->line_charpos = 0;
1166
1167       symtab->language = language_unknown;
1168       symtab->fullname = NULL;
1169
1170       /* There should never already be a symtab for this name, since
1171          any prev dups have been removed when the psymtab was read in.
1172          FIXME, there ought to be a way to check this here.  */
1173       /* FIXME blewit |= free_named_symtabs (symtab->filename);  */
1174
1175       /* Link the new symtab into the list of such.  */
1176       symtab->next = symtab_list;
1177       symtab_list = symtab;
1178
1179       nextsub = subfile->next;
1180       free (subfile);
1181     }
1182
1183   type_vector = 0;
1184   type_vector_length = -1;
1185   line_vector = 0;
1186   line_vector_length = -1;
1187   last_source_file = 0;
1188 }
1189 \f
1190 /* Handle the N_BINCL and N_EINCL symbol types
1191    that act like N_SOL for switching source files
1192    (different subfiles, as we call them) within one object file,
1193    but using a stack rather than in an arbitrary order.  */
1194
1195 struct subfile_stack
1196 {
1197   struct subfile_stack *next;
1198   char *name;
1199   int prev_index;
1200 };
1201
1202 struct subfile_stack *subfile_stack;
1203
1204 static void
1205 push_subfile ()
1206 {
1207   register struct subfile_stack *tem
1208     = (struct subfile_stack *) xmalloc (sizeof (struct subfile_stack));
1209
1210   tem->next = subfile_stack;
1211   subfile_stack = tem;
1212   if (current_subfile == 0 || current_subfile->name == 0)
1213     abort ();
1214   tem->name = current_subfile->name;
1215   tem->prev_index = header_file_prev_index;
1216 }
1217
1218 static char *
1219 pop_subfile ()
1220 {
1221   register char *name;
1222   register struct subfile_stack *link = subfile_stack;
1223
1224   if (link == 0)
1225     abort ();
1226
1227   name = link->name;
1228   subfile_stack = link->next;
1229   header_file_prev_index = link->prev_index;
1230   free (link);
1231
1232   return name;
1233 }
1234 \f
1235 void
1236 record_misc_function (name, address, type)
1237      char *name;
1238      CORE_ADDR address;
1239      int type;
1240 {
1241   enum misc_function_type misc_type =
1242     (type == (N_TEXT | N_EXT) ? mf_text :
1243      (type == (N_DATA | N_EXT)
1244       || type == (N_DATA)
1245       || type == (N_SETV | N_EXT)
1246       ) ? mf_data :
1247      type == (N_BSS | N_EXT) ? mf_bss :
1248      type == (N_ABS | N_EXT) ? mf_abs : mf_unknown);
1249
1250   prim_record_misc_function (obsavestring (name, strlen (name)),
1251                              address, misc_type);
1252 }
1253 \f
1254 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
1255    We have been initialized by a call to dbx_symfile_init, which 
1256    put all the relevant info into a "struct dbx_symfile_info"
1257    hung off the struct sym_fns SF.
1258
1259    ADDR is the address relative to which the symbols in it are (e.g.
1260    the base address of the text segment).
1261    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
1262    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).  */
1263
1264 void
1265 dbx_symfile_read (sf, addr, mainline)
1266      struct sym_fns *sf;
1267      CORE_ADDR addr;
1268      int mainline;      /* FIXME comments above */
1269 {
1270   struct dbx_symfile_info *info = (struct dbx_symfile_info *) (sf->sym_private);
1271   bfd *sym_bfd = sf->sym_bfd;
1272   int val;
1273   char *filename = bfd_get_filename (sym_bfd);
1274
1275   val = lseek (info->desc, info->symtab_offset, L_SET);
1276   if (val < 0)
1277     perror_with_name (filename);
1278
1279   /* If mainline, set global string table pointers, and reinitialize global
1280      partial symbol list.  */
1281   if (mainline) {
1282     symfile_string_table = info->stringtab;
1283     symfile_string_table_size = info->stringtab_size;
1284   }
1285
1286   /* If we are reinitializing, or if we have never loaded syms yet, init */
1287   if (mainline || global_psymbols.size == 0 || static_psymbols.size == 0)
1288     init_psymbol_list (info->symcount);
1289
1290   symfile_bfd = sym_bfd;                /* Kludge for SWAP_SYMBOL */
1291
1292   pending_blocks = 0;
1293   make_cleanup (really_free_pendings, 0);
1294
1295   init_misc_bunches ();
1296   make_cleanup (discard_misc_bunches, 0);
1297
1298   /* Now that the symbol table data of the executable file are all in core,
1299      process them and define symbols accordingly.  */
1300
1301   read_dbx_symtab (filename, 
1302                    addr - bfd_section_vma (sym_bfd, info->text_sect), /*offset*/
1303                    info->desc, info->stringtab, info->stringtab_size,
1304                    info->symcount,
1305                    bfd_section_vma  (sym_bfd, info->text_sect),
1306                    bfd_section_size (sym_bfd, info->text_sect));
1307
1308   /* Go over the misc symbol bunches and install them in vector.  */
1309
1310   condense_misc_bunches (!mainline);
1311
1312   /* Free up any memory we allocated for ourselves.  */
1313
1314   if (!mainline) {
1315     free (info->stringtab);     /* Stringtab is only saved for mainline */
1316   }
1317   free (info);
1318   sf->sym_private = 0;          /* Zap pointer to our (now gone) info struct */
1319
1320   /* Call to select_source_symtab used to be here; it was using too
1321      much time.  I'll make sure that list_sources can handle the lack
1322      of current_source_symtab */
1323
1324   if (!partial_symtab_list)
1325     printf_filtered ("\n(no debugging symbols found)...");
1326 }
1327
1328 /* Discard any information we have cached during the reading of a
1329    single symbol file.  This should not toss global information
1330    from previous symbol files that have been read.  E.g. we might
1331    be discarding info from reading a shared library, and should not
1332    throw away the info from the main file.  */
1333
1334 void
1335 dbx_symfile_discard ()
1336 {
1337
1338   /* Empty the hash table of global syms looking for values.  */
1339   bzero (global_sym_chain, sizeof global_sym_chain);
1340
1341   free_pendings = 0;
1342   file_symbols = 0;
1343   global_symbols = 0;
1344 }
1345
1346 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
1347    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
1348    file, e.g. a shared library).  */
1349
1350 void
1351 dbx_new_init ()
1352 {
1353   dbx_symfile_discard ();
1354   /* Don't put these on the cleanup chain; they need to stick around
1355      until the next call to symbol_file_command.  *Then* we'll free
1356      them. */
1357   if (symfile_string_table)
1358     {
1359       free (symfile_string_table);
1360       symfile_string_table = 0;
1361       symfile_string_table_size = 0;
1362     }
1363   free_and_init_header_files ();
1364 }
1365
1366
1367 /* dbx_symfile_init ()
1368    is the dbx-specific initialization routine for reading symbols.
1369    It is passed a struct sym_fns which contains, among other things,
1370    the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for a pointer
1371    to "private data" which we fill with goodies.
1372
1373    We read the string table into malloc'd space and stash a pointer to it.
1374
1375    Since BFD doesn't know how to read debug symbols in a format-independent
1376    way (and may never do so...), we have to do it ourselves.  We will never
1377    be called unless this is an a.out (or very similar) file. 
1378    FIXME, there should be a cleaner peephole into the BFD environment here.  */
1379
1380 void
1381 dbx_symfile_init (sf)
1382   struct sym_fns *sf;
1383 {
1384   int val;
1385   int desc;
1386   struct stat statbuf;
1387   bfd *sym_bfd = sf->sym_bfd;
1388   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
1389   struct dbx_symfile_info *info;
1390   unsigned char size_temp[4];
1391
1392   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
1393   sf->sym_private = xmalloc (sizeof (*info));   /* FIXME storage leak */
1394   info = (struct dbx_symfile_info *)sf->sym_private;
1395
1396   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
1397   desc = fileno ((FILE *)(sym_bfd->iostream));  /* Raw file descriptor */
1398 #define STRING_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_str_filepos (sym_bfd))
1399 #define SYMBOL_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_sym_filepos (sym_bfd))
1400   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
1401
1402   info->desc = desc;
1403   info->text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
1404   if (!info->text_sect)
1405     abort();
1406   info->symcount = bfd_get_symcount_upper_bound(sym_bfd);   /* It's exact for a.out */
1407
1408   /* Read the string table size and check it for bogosity.  */
1409   val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
1410   if (val < 0)
1411       perror_with_name (name);
1412   if (fstat (desc, &statbuf) == -1)
1413       perror_with_name (name);
1414
1415   val = myread (desc, size_temp, sizeof (long));
1416   if (val < 0)
1417       perror_with_name (name);
1418   info->stringtab_size = bfd_h_getlong (sym_bfd, size_temp);
1419   
1420   if (info->stringtab_size >= 0 && info->stringtab_size < statbuf.st_size)
1421     {
1422       info->stringtab = (char *) xmalloc (info->stringtab_size);
1423       /* Caller is responsible for freeing the string table.  No cleanup. */
1424     }
1425   else
1426     info->stringtab = NULL;
1427   if (info->stringtab == NULL && info->stringtab_size != 0)
1428     error ("ridiculous string table size: %d bytes", info->stringtab_size);
1429
1430   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
1431
1432   val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
1433   if (val < 0)
1434     perror_with_name (name);
1435   val = myread (desc, info->stringtab, info->stringtab_size);
1436   if (val < 0)
1437     perror_with_name (name);
1438
1439   /* Record the position of the symbol table for later use.  */
1440
1441   info->symtab_offset = SYMBOL_TABLE_OFFSET;
1442 }
1443 \f
1444 /* Buffer for reading the symbol table entries.  */
1445 static struct nlist symbuf[4096];
1446 static int symbuf_idx;
1447 static int symbuf_end;
1448
1449 /* I/O descriptor for reading the symbol table.  */
1450 static int symtab_input_desc;
1451
1452 /* The address in memory of the string table of the object file we are
1453    reading (which might not be the "main" object file, but might be a
1454    shared library or some other dynamically loaded thing).  This is set
1455    by read_dbx_symtab when building psymtabs, and by read_ofile_symtab 
1456    when building symtabs, and is used only by next_symbol_text.  */
1457 static char *stringtab_global;
1458
1459 /* Refill the symbol table input buffer
1460    and set the variables that control fetching entries from it.
1461    Reports an error if no data available.
1462    This function can read past the end of the symbol table
1463    (into the string table) but this does no harm.  */
1464
1465 static int
1466 fill_symbuf ()
1467 {
1468   int nbytes = myread (symtab_input_desc, symbuf, sizeof (symbuf));
1469   if (nbytes < 0)
1470     perror_with_name ("<symbol file>");
1471   else if (nbytes == 0)
1472     error ("Premature end of file reading symbol table");
1473   symbuf_end = nbytes / sizeof (struct nlist);
1474   symbuf_idx = 0;
1475   return 1;
1476 }
1477
1478 #define SWAP_SYMBOL(symp) \
1479   { \
1480     (symp)->n_un.n_strx = bfd_h_getlong(symfile_bfd,                    \
1481                                 (unsigned char *)&(symp)->n_un.n_strx); \
1482     (symp)->n_desc = bfd_h_getshort (symfile_bfd,                       \
1483                                 (unsigned char *)&(symp)->n_desc);      \
1484     (symp)->n_value = bfd_h_getlong (symfile_bfd,                       \
1485                                 (unsigned char *)&(symp)->n_value);     \
1486   }
1487
1488 /* Invariant: The symbol pointed to by symbuf_idx is the first one
1489    that hasn't been swapped.  Swap the symbol at the same time
1490    that symbuf_idx is incremented.  */
1491
1492 /* dbx allows the text of a symbol name to be continued into the
1493    next symbol name!  When such a continuation is encountered
1494    (a \ at the end of the text of a name)
1495    call this function to get the continuation.  */
1496
1497 static char *
1498 next_symbol_text ()
1499 {
1500   if (symbuf_idx == symbuf_end)
1501     fill_symbuf ();
1502   symnum++;
1503   SWAP_SYMBOL(&symbuf[symbuf_idx]);
1504   return symbuf[symbuf_idx++].n_un.n_strx + stringtab_global;
1505 }
1506 \f
1507 /* Initializes storage for all of the partial symbols that will be
1508    created by read_dbx_symtab and subsidiaries.  */
1509
1510 static void
1511 init_psymbol_list (total_symbols)
1512      int total_symbols;
1513 {
1514   /* Free any previously allocated psymbol lists.  */
1515   if (global_psymbols.list)
1516     free (global_psymbols.list);
1517   if (static_psymbols.list)
1518     free (static_psymbols.list);
1519
1520   /* Current best guess is that there are approximately a twentieth
1521      of the total symbols (in a debugging file) are global or static
1522      oriented symbols */
1523   global_psymbols.size = total_symbols / 10;
1524   static_psymbols.size = total_symbols / 10;
1525   global_psymbols.next = global_psymbols.list = (struct partial_symbol *)
1526     xmalloc (global_psymbols.size * sizeof (struct partial_symbol));
1527   static_psymbols.next = static_psymbols.list = (struct partial_symbol *)
1528     xmalloc (static_psymbols.size * sizeof (struct partial_symbol));
1529 }
1530
1531 /* Initialize the list of bincls to contain none and have some
1532    allocated.  */
1533
1534 static void
1535 init_bincl_list (number)
1536      int number;
1537 {
1538   bincls_allocated = number;
1539   next_bincl = bincl_list = (struct header_file_location *)
1540       xmalloc (bincls_allocated * sizeof(struct header_file_location));
1541 }
1542
1543 /* Add a bincl to the list.  */
1544
1545 static void
1546 add_bincl_to_list (pst, name, instance)
1547      struct partial_symtab *pst;
1548      char *name;
1549      int instance;
1550 {
1551   if (next_bincl >= bincl_list + bincls_allocated)
1552     {
1553       int offset = next_bincl - bincl_list;
1554       bincls_allocated *= 2;
1555       bincl_list = (struct header_file_location *)
1556         xrealloc ((char *)bincl_list,
1557                   bincls_allocated * sizeof (struct header_file_location));
1558       next_bincl = bincl_list + offset;
1559     }
1560   next_bincl->pst = pst;
1561   next_bincl->instance = instance;
1562   next_bincl++->name = name;
1563 }
1564
1565 /* Given a name, value pair, find the corresponding
1566    bincl in the list.  Return the partial symtab associated
1567    with that header_file_location.  */
1568
1569 struct partial_symtab *
1570 find_corresponding_bincl_psymtab (name, instance)
1571      char *name;
1572      int instance;
1573 {
1574   struct header_file_location *bincl;
1575
1576   for (bincl = bincl_list; bincl < next_bincl; bincl++)
1577     if (bincl->instance == instance
1578         && !strcmp (name, bincl->name))
1579       return bincl->pst;
1580
1581   return (struct partial_symtab *) 0;
1582 }
1583
1584 /* Free the storage allocated for the bincl list.  */
1585
1586 static void
1587 free_bincl_list ()
1588 {
1589   free (bincl_list);
1590   bincls_allocated = 0;
1591 }
1592
1593 static struct partial_symtab *start_psymtab ();
1594 static void end_psymtab();
1595
1596 #ifdef DEBUG
1597 /* This is normally a macro defined in read_dbx_symtab, but this
1598    is a lot easier to debug.  */
1599
1600 ADD_PSYMBOL_TO_PLIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, PLIST, VALUE)
1601      char *NAME;
1602      int NAMELENGTH;
1603      enum namespace NAMESPACE;
1604      enum address_class CLASS;
1605      struct psymbol_allocation_list *PLIST;
1606      unsigned long VALUE;
1607 {
1608   register struct partial_symbol *psym;
1609
1610 #define LIST *PLIST
1611   do {                                                                  
1612     if ((LIST).next >=                                  
1613         (LIST).list + (LIST).size)                      
1614       {                                                                 
1615         (LIST).list = (struct partial_symbol *)                         
1616           xrealloc ((LIST).list,                                        
1617                     ((LIST).size * 2                                    
1618                      * sizeof (struct partial_symbol)));                
1619         /* Next assumes we only went one over.  Should be good if       
1620            program works correctly */                                   
1621         (LIST).next =                                                   
1622           (LIST).list + (LIST).size;                            
1623         (LIST).size *= 2;                               
1624       }                                                                 
1625     psym = (LIST).next++;                                               
1626 #undef LIST
1627
1628     SYMBOL_NAME (psym) = (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,       
1629                                                  (NAMELENGTH) + 1);     
1630     strncpy (SYMBOL_NAME (psym), (NAME), (NAMELENGTH));                 
1631     SYMBOL_NAME (psym)[(NAMELENGTH)] = '\0';                            
1632     SYMBOL_NAMESPACE (psym) = (NAMESPACE);                              
1633     SYMBOL_CLASS (psym) = (CLASS);                              
1634     SYMBOL_VALUE (psym) = (VALUE);                                      
1635   } while (0);
1636 }
1637
1638 /* Since one arg is a struct, we have to pass in a ptr and deref it (sigh) */
1639 #define ADD_PSYMBOL_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS,  LIST, VALUE) \
1640        ADD_PSYMBOL_TO_PLIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, &LIST, VALUE)
1641
1642 #endif /* DEBUG */
1643
1644 /* Given pointers to an a.out symbol table in core containing dbx
1645    style data, setup partial_symtab's describing each source file for
1646    which debugging information is available.  NLISTLEN is the number
1647    of symbols in the symbol table.  All symbol names are given as
1648    offsets relative to STRINGTAB.  STRINGTAB_SIZE is the size of
1649    STRINGTAB.  SYMFILE_NAME is the name of the file we are reading from
1650    and ADDR is its relocated address (if incremental) or 0 (if not).  */
1651
1652 static void
1653 read_dbx_symtab (symfile_name, addr,
1654                  desc, stringtab, stringtab_size, nlistlen,
1655                  text_addr, text_size)
1656      char *symfile_name;
1657      CORE_ADDR addr;
1658      int desc;
1659      register char *stringtab;
1660      register long stringtab_size;
1661      register int nlistlen;
1662      CORE_ADDR text_addr;
1663      int text_size;
1664 {
1665   register struct nlist *bufp;
1666   register char *namestring;
1667   register struct partial_symbol *psym;
1668   int nsl;
1669   int past_first_source_file = 0;
1670   CORE_ADDR last_o_file_start = 0;
1671   struct cleanup *old_chain;
1672   char *p;
1673
1674   /* End of the text segment of the executable file.  */
1675   CORE_ADDR end_of_text_addr;
1676
1677   /* Current partial symtab */
1678   struct partial_symtab *pst;
1679
1680   /* List of current psymtab's include files */
1681   char **psymtab_include_list;
1682   int includes_allocated;
1683   int includes_used;
1684
1685   /* Index within current psymtab dependency list */
1686   struct partial_symtab **dependency_list;
1687   int dependencies_used, dependencies_allocated;
1688
1689   stringtab_global = stringtab;
1690   
1691   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1692
1693   includes_allocated = 30;
1694   includes_used = 0;
1695   psymtab_include_list = (char **) alloca (includes_allocated *
1696                                            sizeof (char *));
1697
1698   dependencies_allocated = 30;
1699   dependencies_used = 0;
1700   dependency_list =
1701     (struct partial_symtab **) alloca (dependencies_allocated *
1702                                        sizeof (struct partial_symtab *));
1703
1704   /* FIXME!!  If an error occurs, this blows away the whole symbol table! 
1705      It should only blow away the psymtabs created herein.  We could
1706      be reading a shared library or a dynloaded file!  */
1707   old_chain = make_cleanup (free_all_psymtabs, 0);
1708
1709   /* Init bincl list */
1710   init_bincl_list (20);
1711   make_cleanup (free_bincl_list, 0);
1712
1713   last_source_file = 0;
1714
1715 #ifdef END_OF_TEXT_DEFAULT
1716   end_of_text_addr = END_OF_TEXT_DEFAULT;
1717 #else
1718   end_of_text_addr = text_addr + text_size;
1719 #endif
1720
1721   symtab_input_desc = desc;     /* This is needed for fill_symbuf below */
1722   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1723
1724   for (symnum = 0; symnum < nlistlen; symnum++)
1725     {
1726       /* Get the symbol for this run and pull out some info */
1727       QUIT;     /* allow this to be interruptable */
1728       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1729         fill_symbuf ();
1730       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1731
1732       /*
1733        * Special case to speed up readin.
1734        */
1735       if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SLINE) continue;
1736
1737       SWAP_SYMBOL (bufp);
1738
1739       /* Ok.  There is a lot of code duplicated in the rest of this
1740          switch statement (for efficiency reasons).  Since I don't
1741          like duplicating code, I will do my penance here, and
1742          describe the code which is duplicated:
1743
1744          *) The assignment to namestring.
1745          *) The call to strchr.
1746          *) The addition of a partial symbol the the two partial
1747             symbol lists.  This last is a large section of code, so
1748             I've imbedded it in the following macro.
1749          */
1750       
1751 /* Set namestring based on bufp.  If the string table index is invalid, 
1752    give a fake name, and print a single error message per symbol file read,
1753    rather than abort the symbol reading or flood the user with messages.  */
1754 #define SET_NAMESTRING()\
1755   if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size) {   \
1756     complain (&string_table_offset_complaint, symnum);                  \
1757     namestring = "foo";                                                 \
1758   } else                                                                \
1759     namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab
1760
1761 /* Add a symbol with an integer value to a psymtab. */
1762 /* This is a macro unless we're debugging.  See above this function. */
1763 #ifndef DEBUG
1764 #  define ADD_PSYMBOL_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE) \
1765  ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, \
1766                         SYMBOL_VALUE)
1767 #endif /* DEBUG */
1768
1769 /* Add a symbol with a CORE_ADDR value to a psymtab. */
1770 #define ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE) \
1771  ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, \
1772                         SYMBOL_VALUE_ADDRESS)
1773
1774 /* Add any kind of symbol to a psymtab. */
1775 #define ADD_PSYMBOL_VT_TO_LIST(NAME, NAMELENGTH, NAMESPACE, CLASS, LIST, VALUE, VT)\
1776   do {                                                                  \
1777     if ((LIST).next >=                                                  \
1778         (LIST).list + (LIST).size)                                      \
1779       {                                                                 \
1780         (LIST).list = (struct partial_symbol *)                         \
1781           xrealloc ((LIST).list,                                        \
1782                     ((LIST).size * 2                                    \
1783                      * sizeof (struct partial_symbol)));                \
1784         /* Next assumes we only went one over.  Should be good if       \
1785            program works correctly */                                   \
1786         (LIST).next =                                                   \
1787           (LIST).list + (LIST).size;                                    \
1788         (LIST).size *= 2;                                               \
1789       }                                                                 \
1790     psym = (LIST).next++;                                               \
1791                                                                         \
1792     SYMBOL_NAME (psym) = (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,       \
1793                                                  (NAMELENGTH) + 1);     \
1794     strncpy (SYMBOL_NAME (psym), (NAME), (NAMELENGTH));                 \
1795     SYMBOL_NAME (psym)[(NAMELENGTH)] = '\0';                            \
1796     SYMBOL_NAMESPACE (psym) = (NAMESPACE);                              \
1797     SYMBOL_CLASS (psym) = (CLASS);                                      \
1798     VT (psym) = (VALUE);                                                \
1799   } while (0);
1800
1801 /* End of macro definitions, now let's handle them symbols!  */
1802
1803       switch (bufp->n_type)
1804         {
1805           /*
1806            * Standard, external, non-debugger, symbols
1807            */
1808
1809         case N_TEXT | N_EXT:
1810         case N_NBTEXT | N_EXT:
1811         case N_NBDATA | N_EXT:
1812         case N_NBBSS | N_EXT:
1813         case N_SETV | N_EXT:
1814         case N_ABS | N_EXT:
1815         case N_DATA | N_EXT:
1816         case N_BSS | N_EXT:
1817
1818           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1819
1820           SET_NAMESTRING();
1821
1822         bss_ext_symbol:
1823           record_misc_function (namestring, bufp->n_value,
1824                                 bufp->n_type); /* Always */
1825
1826           continue;
1827
1828           /* Standard, local, non-debugger, symbols */
1829
1830         case N_NBTEXT:
1831
1832           /* We need to be able to deal with both N_FN or N_TEXT,
1833              because we have no way of knowing whether the sys-supplied ld
1834              or GNU ld was used to make the executable.  */
1835 #if ! (N_FN & N_EXT)
1836         case N_FN:
1837 #endif
1838         case N_FN | N_EXT:
1839         case N_TEXT:
1840           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1841           SET_NAMESTRING();
1842           if ((namestring[0] == '-' && namestring[1] == 'l')
1843               || (namestring [(nsl = strlen (namestring)) - 1] == 'o'
1844                   && namestring [nsl - 2] == '.'))
1845             {
1846               if (entry_point < bufp->n_value
1847                   && entry_point >= last_o_file_start
1848                   && addr == 0)         /* FIXME nogood nomore */
1849                 {
1850                   startup_file_start = last_o_file_start;
1851                   startup_file_end = bufp->n_value;
1852                 }
1853               if (past_first_source_file && pst
1854                   /* The gould NP1 uses low values for .o and -l symbols
1855                      which are not the address.  */
1856                   && bufp->n_value > pst->textlow)
1857                 {
1858                   end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1859                                symnum * sizeof (struct nlist), bufp->n_value,
1860                                dependency_list, dependencies_used,
1861                                global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1862                   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1863                   includes_used = 0;
1864                   dependencies_used = 0;
1865                 }
1866               else
1867                 past_first_source_file = 1;
1868               last_o_file_start = bufp->n_value;
1869             }
1870           continue;
1871
1872         case N_DATA:
1873           bufp->n_value += addr;                /* Relocate */
1874           SET_NAMESTRING ();
1875           /* Check for __DYNAMIC, which is used by Sun shared libraries. 
1876              Record it even if it's local, not global, so we can find it.  */
1877           if (namestring[8] == 'C' && (strcmp ("__DYNAMIC", namestring) == 0))
1878             {
1879               /* Not really a function here, but... */
1880               record_misc_function (namestring, bufp->n_value,
1881                                     bufp->n_type); /* Always */
1882           }
1883           continue;
1884
1885         case N_UNDF | N_EXT:
1886           if (bufp->n_value != 0) {
1887             /* This is a "Fortran COMMON" symbol.  See if the target
1888                environment knows where it has been relocated to.  */
1889
1890             CORE_ADDR reladdr;
1891
1892             SET_NAMESTRING();
1893             if (target_lookup_symbol (namestring, &reladdr)) {
1894               continue;         /* Error in lookup; ignore symbol for now.  */
1895             }
1896             bufp->n_type ^= (N_BSS^N_UNDF);     /* Define it as a bss-symbol */
1897             bufp->n_value = reladdr;
1898             goto bss_ext_symbol;
1899           }
1900           continue;     /* Just undefined, not COMMON */
1901
1902             /* Lots of symbol types we can just ignore.  */
1903
1904         case N_UNDF:
1905         case N_ABS:
1906         case N_BSS:
1907         case N_NBDATA:
1908         case N_NBBSS:
1909           continue;
1910
1911           /* Keep going . . .*/
1912
1913           /*
1914            * Special symbol types for GNU
1915            */
1916         case N_INDR:
1917         case N_INDR | N_EXT:
1918         case N_SETA:
1919         case N_SETA | N_EXT:
1920         case N_SETT:
1921         case N_SETT | N_EXT:
1922         case N_SETD:
1923         case N_SETD | N_EXT:
1924         case N_SETB:
1925         case N_SETB | N_EXT:
1926         case N_SETV:
1927           continue;
1928
1929           /*
1930            * Debugger symbols
1931            */
1932
1933         case N_SO: {
1934           unsigned long valu = bufp->n_value;
1935           /* Symbol number of the first symbol of this file (i.e. the N_SO
1936              if there is just one, or the first if we have a pair).  */
1937           int first_symnum = symnum;
1938           
1939           /* End the current partial symtab and start a new one */
1940
1941           SET_NAMESTRING();
1942
1943           /* Peek at the next symbol.  If it is also an N_SO, the
1944              first one just indicates the directory.  */
1945           if (symbuf_idx == symbuf_end)
1946             fill_symbuf ();
1947           bufp = &symbuf[symbuf_idx];
1948           /* n_type is only a char, so swapping swapping is irrelevant.  */
1949           if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SO)
1950             {
1951               SWAP_SYMBOL (bufp);
1952               SET_NAMESTRING ();
1953               valu = bufp->n_value;
1954               symbuf_idx++;
1955               symnum++;
1956             }
1957           valu += addr;         /* Relocate */
1958
1959           if (pst && past_first_source_file)
1960             {
1961               end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1962                            first_symnum * sizeof (struct nlist), valu,
1963                            dependency_list, dependencies_used,
1964                            global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1965               pst = (struct partial_symtab *) 0;
1966               includes_used = 0;
1967               dependencies_used = 0;
1968             }
1969           else
1970             past_first_source_file = 1;
1971
1972           pst = start_psymtab (symfile_name, addr,
1973                                namestring, valu,
1974                                first_symnum * sizeof (struct nlist),
1975                                global_psymbols.next, static_psymbols.next);
1976
1977           continue;
1978         }
1979
1980         case N_BINCL:
1981           /* Add this bincl to the bincl_list for future EXCLs.  No
1982              need to save the string; it'll be around until
1983              read_dbx_symtab function returns */
1984
1985           SET_NAMESTRING();
1986
1987           add_bincl_to_list (pst, namestring, bufp->n_value);
1988
1989           /* Mark down an include file in the current psymtab */
1990
1991           psymtab_include_list[includes_used++] = namestring;
1992           if (includes_used >= includes_allocated)
1993             {
1994               char **orig = psymtab_include_list;
1995
1996               psymtab_include_list = (char **)
1997                 alloca ((includes_allocated *= 2) *
1998                         sizeof (char *));
1999               bcopy (orig, psymtab_include_list,
2000                      includes_used * sizeof (char *));
2001             }
2002
2003           continue;
2004
2005         case N_SOL:
2006           /* Mark down an include file in the current psymtab */
2007
2008           SET_NAMESTRING();
2009
2010           /* In C++, one may expect the same filename to come round many
2011              times, when code is coming alternately from the main file
2012              and from inline functions in other files. So I check to see
2013              if this is a file we've seen before -- either the main
2014              source file, or a previously included file.
2015
2016              This seems to be a lot of time to be spending on N_SOL, but
2017              things like "break expread.y:435" need to work (I
2018              suppose the psymtab_include_list could be hashed or put
2019              in a binary tree, if profiling shows this is a major hog).  */
2020           if (!strcmp (namestring, pst->filename))
2021             continue;
2022           {
2023             register int i;
2024             for (i = 0; i < includes_used; i++)
2025               if (!strcmp (namestring, psymtab_include_list[i]))
2026                 {
2027                   i = -1; 
2028                   break;
2029                 }
2030             if (i == -1)
2031               continue;
2032           }
2033
2034           psymtab_include_list[includes_used++] = namestring;
2035           if (includes_used >= includes_allocated)
2036             {
2037               char **orig = psymtab_include_list;
2038
2039               psymtab_include_list = (char **)
2040                 alloca ((includes_allocated *= 2) *
2041                         sizeof (char *));
2042               bcopy (orig, psymtab_include_list,
2043                      includes_used * sizeof (char *));
2044             }
2045           continue;
2046
2047         case N_LSYM:            /* Typedef or automatic variable. */
2048           SET_NAMESTRING();
2049
2050           p = (char *) strchr (namestring, ':');
2051
2052           /* Skip if there is no :.  */
2053           if (!p) continue;
2054
2055           switch (p[1])
2056             {
2057             case 'T':
2058               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2059                                    STRUCT_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2060                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2061               if (p[2] == 't')
2062                 {
2063                   /* Also a typedef with the same name.  */
2064                   ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2065                                        VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2066                                        static_psymbols, bufp->n_value);
2067                   p += 1;
2068                 }
2069               goto check_enum;
2070             case 't':
2071               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2072                                    VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2073                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2074             check_enum:
2075               /* If this is an enumerated type, we need to
2076                  add all the enum constants to the partial symbol
2077                  table.  This does not cover enums without names, e.g.
2078                  "enum {a, b} c;" in C, but fortunately those are
2079                  rare.  There is no way for GDB to find those from the
2080                  enum type without spending too much time on it.  Thus
2081                  to solve this problem, the compiler needs to put out separate
2082                  constant symbols ('c' N_LSYMS) for enum constants in
2083                  enums without names, or put out a dummy type.  */
2084
2085               /* We are looking for something of the form
2086                  <name> ":" ("t" | "T") [<number> "="] "e"
2087                  {<constant> ":" <value> ","} ";".  */
2088
2089               /* Skip over the colon and the 't' or 'T'.  */
2090               p += 2;
2091               /* This type may be given a number.  Skip over it.  */
2092               while ((*p >= '0' && *p <= '9')
2093                      || *p == '=')
2094                 p++;
2095
2096               if (*p++ == 'e')
2097                 {
2098                   /* We have found an enumerated type.  */
2099                   /* According to comments in read_enum_type
2100                      a comma could end it instead of a semicolon.
2101                      I don't know where that happens.
2102                      Accept either.  */
2103                   while (*p && *p != ';' && *p != ',')
2104                     {
2105                       char *q;
2106
2107                       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name
2108                          continuation!  */
2109                       if (*p == '\\')
2110                         p = next_symbol_text ();
2111
2112                       /* Point to the character after the name
2113                          of the enum constant.  */
2114                       for (q = p; *q && *q != ':'; q++)
2115                         ;
2116                       /* Note that the value doesn't matter for
2117                          enum constants in psymtabs, just in symtabs.  */
2118                       ADD_PSYMBOL_TO_LIST (p, q - p,
2119                                            VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2120                                            static_psymbols, 0);
2121                       /* Point past the name.  */
2122                       p = q;
2123                       /* Skip over the value.  */
2124                       while (*p && *p != ',')
2125                         p++;
2126                       /* Advance past the comma.  */
2127                       if (*p)
2128                         p++;
2129                     }
2130                 }
2131
2132               continue;
2133             case 'c':
2134               /* Constant, e.g. from "const" in Pascal.  */
2135               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2136                                    VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2137                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2138               continue;
2139             default:
2140               /* Skip if the thing following the : is
2141                  not a letter (which indicates declaration of a local
2142                  variable, which we aren't interested in).  */
2143               continue;
2144             }
2145
2146         case N_FUN:
2147         case N_GSYM:            /* Global (extern) variable; can be
2148                                    data or bss (sigh).  */
2149         case N_STSYM:           /* Data seg var -- static  */
2150         case N_LCSYM:           /* BSS      "  */
2151
2152         case N_NBSTS:           /* Gould nobase.  */
2153         case N_NBLCS:           /* symbols.  */
2154
2155         /* Following may probably be ignored; I'll leave them here
2156            for now (until I do Pascal and Modula 2 extensions).  */
2157
2158         case N_PC:              /* I may or may not need this; I
2159                                    suspect not.  */
2160         case N_M2C:             /* I suspect that I can ignore this here. */
2161         case N_SCOPE:           /* Same.   */
2162
2163           SET_NAMESTRING();
2164
2165           p = (char *) strchr (namestring, ':');
2166           if (!p)
2167             continue;           /* Not a debugging symbol.   */
2168
2169
2170
2171           /* Main processing section for debugging symbols which
2172              the initial read through the symbol tables needs to worry
2173              about.  If we reach this point, the symbol which we are
2174              considering is definitely one we are interested in.
2175              p must also contain the (valid) index into the namestring
2176              which indicates the debugging type symbol.  */
2177
2178           switch (p[1])
2179             {
2180             case 'c':
2181               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2182                                    VAR_NAMESPACE, LOC_CONST,
2183                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2184               continue;
2185             case 'S':
2186               bufp->n_value += addr;            /* Relocate */
2187               ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2188                                    VAR_NAMESPACE, LOC_STATIC,
2189                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2190               continue;
2191             case 'G':
2192               bufp->n_value += addr;            /* Relocate */
2193               ADD_PSYMBOL_ADDR_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2194                                    VAR_NAMESPACE, LOC_EXTERNAL,
2195                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2196               continue;
2197
2198             case 't':
2199               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2200                                    VAR_NAMESPACE, LOC_TYPEDEF,
2201                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2202               continue;
2203
2204             case 'f':
2205               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2206                                    VAR_NAMESPACE, LOC_BLOCK,
2207                                    static_psymbols, bufp->n_value);
2208               continue;
2209
2210               /* Global functions were ignored here, but now they
2211                  are put into the global psymtab like one would expect.
2212                  They're also in the misc fn vector... 
2213                  FIXME, why did it used to ignore these?  That broke
2214                  "i fun" on these functions.  */
2215             case 'F':
2216               ADD_PSYMBOL_TO_LIST (namestring, p - namestring,
2217                                    VAR_NAMESPACE, LOC_BLOCK,
2218                                    global_psymbols, bufp->n_value);
2219               continue;
2220
2221               /* Two things show up here (hopefully); static symbols of
2222                  local scope (static used inside braces) or extensions
2223                  of structure symbols.  We can ignore both.  */
2224             case 'V':
2225             case '(':
2226             case '0':
2227             case '1':
2228             case '2':
2229             case '3':
2230             case '4':
2231             case '5':
2232             case '6':
2233             case '7':
2234             case '8':
2235             case '9':
2236               continue;
2237
2238             default:
2239               /* Unexpected symbol.  Ignore it; perhaps it is an extension
2240                  that we don't know about.
2241
2242                  Someone says sun cc puts out symbols like
2243                  /foo/baz/maclib::/usr/local/bin/maclib,
2244                  which would get here with a symbol type of ':'.  */
2245               continue;
2246             }
2247
2248         case N_EXCL:
2249
2250           SET_NAMESTRING();
2251
2252           /* Find the corresponding bincl and mark that psymtab on the
2253              psymtab dependency list */
2254           {
2255             struct partial_symtab *needed_pst =
2256               find_corresponding_bincl_psymtab (namestring, bufp->n_value);
2257
2258             /* If this include file was defined earlier in this file,
2259                leave it alone.  */
2260             if (needed_pst == pst) continue;
2261
2262             if (needed_pst)
2263               {
2264                 int i;
2265                 int found = 0;
2266
2267                 for (i = 0; i < dependencies_used; i++)
2268                   if (dependency_list[i] == needed_pst)
2269                     {
2270                       found = 1;
2271                       break;
2272                     }
2273
2274                 /* If it's already in the list, skip the rest.  */
2275                 if (found) continue;
2276
2277                 dependency_list[dependencies_used++] = needed_pst;
2278                 if (dependencies_used >= dependencies_allocated)
2279                   {
2280                     struct partial_symtab **orig = dependency_list;
2281                     dependency_list =
2282                       (struct partial_symtab **)
2283                         alloca ((dependencies_allocated *= 2)
2284                                 * sizeof (struct partial_symtab *));
2285                     bcopy (orig, dependency_list,
2286                            (dependencies_used
2287                             * sizeof (struct partial_symtab *)));
2288 #ifdef DEBUG_INFO
2289                     fprintf (stderr, "Had to reallocate dependency list.\n");
2290                     fprintf (stderr, "New dependencies allocated: %d\n",
2291                              dependencies_allocated);
2292 #endif
2293                   }
2294               }
2295             else
2296               error ("Invalid symbol data: \"repeated\" header file not previously seen, at symtab pos %d.",
2297                      symnum);
2298           }
2299           continue;
2300
2301         case N_EINCL:
2302         case N_DSLINE:
2303         case N_BSLINE:
2304         case N_SSYM:            /* Claim: Structure or union element.
2305                                    Hopefully, I can ignore this.  */
2306         case N_ENTRY:           /* Alternate entry point; can ignore. */
2307         case N_MAIN:            /* Can definitely ignore this.   */
2308         case N_CATCH:           /* These are GNU C++ extensions */
2309         case N_EHDECL:          /* that can safely be ignored here. */
2310         case N_LENG:
2311         case N_BCOMM:
2312         case N_ECOMM:
2313         case N_ECOML:
2314         case N_FNAME:
2315         case N_SLINE:
2316         case N_RSYM:
2317         case N_PSYM:
2318         case N_LBRAC:
2319         case N_RBRAC:
2320         case N_NSYMS:           /* Ultrix 4.0: symbol count */
2321           /* These symbols aren't interesting; don't worry about them */
2322
2323           continue;
2324
2325         default:
2326           /* If we haven't found it yet, ignore it.  It's probably some
2327              new type we don't know about yet.  */
2328           complain (&unknown_symtype_complaint, bufp->n_type);
2329           continue;
2330         }
2331     }
2332
2333   /* If there's stuff to be cleaned up, clean it up.  */
2334   if (entry_point < bufp->n_value
2335       && entry_point >= last_o_file_start)
2336     {
2337       startup_file_start = last_o_file_start;
2338       startup_file_end = bufp->n_value;
2339     }
2340
2341   if (pst)
2342     {
2343       end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
2344                    symnum * sizeof (struct nlist), end_of_text_addr,
2345                    dependency_list, dependencies_used,
2346                    global_psymbols.next, static_psymbols.next);
2347       includes_used = 0;
2348       dependencies_used = 0;
2349       pst = (struct partial_symtab *) 0;
2350     }
2351
2352   free_bincl_list ();
2353   discard_cleanups (old_chain);
2354 }
2355
2356 /*
2357  * Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
2358  * completely filled at the end of the symbol list.
2359
2360  SYMFILE_NAME is the name of the symbol-file we are reading from, and ADDR
2361  is the address relative to which its symbols are (incremental) or 0
2362  (normal).  */
2363 static struct partial_symtab *
2364 start_psymtab (symfile_name, addr,
2365                filename, textlow, ldsymoff, global_syms, static_syms)
2366      char *symfile_name;
2367      CORE_ADDR addr;
2368      char *filename;
2369      CORE_ADDR textlow;
2370      int ldsymoff;
2371      struct partial_symbol *global_syms;
2372      struct partial_symbol *static_syms;
2373 {
2374   struct partial_symtab *result =
2375     (struct partial_symtab *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2376                                              sizeof (struct partial_symtab));
2377
2378   result->addr = addr;
2379
2380   result->symfile_name =
2381     (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2382                             strlen (symfile_name) + 1);
2383   strcpy (result->symfile_name, symfile_name);
2384   
2385   result->filename =
2386     (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2387                             strlen (filename) + 1);
2388   strcpy (result->filename, filename);
2389
2390   result->textlow = textlow;
2391   result->ldsymoff = ldsymoff;
2392
2393   result->readin = 0;
2394   result->symtab = 0;
2395   result->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
2396
2397   result->globals_offset = global_syms - global_psymbols.list;
2398   result->statics_offset = static_syms - static_psymbols.list;
2399
2400   result->n_global_syms = 0;
2401   result->n_static_syms = 0;
2402
2403
2404   return result;
2405 }
2406
2407 static int
2408 compare_psymbols (s1, s2)
2409      register struct partial_symbol *s1, *s2;
2410 {
2411   register char
2412     *st1 = SYMBOL_NAME (s1),
2413     *st2 = SYMBOL_NAME (s2);
2414
2415   return (st1[0] - st2[0] ? st1[0] - st2[0] :
2416           strcmp (st1 + 1, st2 + 1));
2417 }
2418
2419
2420 /* Close off the current usage of a partial_symbol table entry.  This
2421    involves setting the correct number of includes (with a realloc),
2422    setting the high text mark, setting the symbol length in the
2423    executable, and setting the length of the global and static lists
2424    of psymbols.
2425
2426    The global symbols and static symbols are then seperately sorted.
2427
2428    Then the partial symtab is put on the global list.
2429    *** List variables and peculiarities of same. ***
2430    */
2431 static void
2432 end_psymtab (pst, include_list, num_includes, capping_symbol_offset,
2433              capping_text, dependency_list, number_dependencies,
2434              capping_global, capping_static)
2435      struct partial_symtab *pst;
2436      char **include_list;
2437      int num_includes;
2438      int capping_symbol_offset;
2439      CORE_ADDR capping_text;
2440      struct partial_symtab **dependency_list;
2441      int number_dependencies;
2442      struct partial_symbol *capping_global, *capping_static;
2443 {
2444   int i;
2445
2446   pst->ldsymlen = capping_symbol_offset - pst->ldsymoff;
2447   pst->texthigh = capping_text;
2448
2449   pst->n_global_syms =
2450     capping_global - (global_psymbols.list + pst->globals_offset);
2451   pst->n_static_syms =
2452     capping_static - (static_psymbols.list + pst->statics_offset);
2453
2454   pst->number_of_dependencies = number_dependencies;
2455   if (number_dependencies)
2456     {
2457       pst->dependencies = (struct partial_symtab **)
2458         obstack_alloc (psymbol_obstack,
2459                        number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
2460       bcopy (dependency_list, pst->dependencies,
2461              number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
2462     }
2463   else
2464     pst->dependencies = 0;
2465
2466   for (i = 0; i < num_includes; i++)
2467     {
2468       /* Eventually, put this on obstack */
2469       struct partial_symtab *subpst =
2470         (struct partial_symtab *)
2471           obstack_alloc (psymbol_obstack,
2472                          sizeof (struct partial_symtab));
2473
2474       subpst->filename =
2475         (char *) obstack_alloc (psymbol_obstack,
2476                                 strlen (include_list[i]) + 1);
2477       strcpy (subpst->filename, include_list[i]);
2478
2479       subpst->symfile_name = pst->symfile_name;
2480       subpst->addr = pst->addr;
2481       subpst->ldsymoff =
2482         subpst->ldsymlen =
2483           subpst->textlow =
2484             subpst->texthigh = 0;
2485
2486       /* We could save slight bits of space by only making one of these,
2487          shared by the entire set of include files.  FIXME-someday.  */
2488       subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
2489         obstack_alloc (psymbol_obstack,
2490                        sizeof (struct partial_symtab *));
2491       subpst->dependencies[0] = pst;
2492       subpst->number_of_dependencies = 1;
2493
2494       subpst->globals_offset =
2495         subpst->n_global_syms =
2496           subpst->statics_offset =
2497             subpst->n_static_syms = 0;
2498
2499       subpst->readin = 0;
2500       subpst->symtab = 0;
2501       subpst->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
2502
2503       subpst->next = partial_symtab_list;
2504       partial_symtab_list = subpst;
2505     }
2506
2507   /* Sort the global list; don't sort the static list */
2508   qsort (global_psymbols.list + pst->globals_offset, pst->n_global_syms,
2509          sizeof (struct partial_symbol), compare_psymbols);
2510
2511   /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this name, remove it.
2512      (If there is a symtab, more drastic things also happen.)
2513      This happens in VxWorks.  */
2514   free_named_symtabs (pst->filename);
2515
2516   /* Put the psymtab on the psymtab list */
2517   pst->next = partial_symtab_list;
2518   partial_symtab_list = pst;
2519 }
2520 \f
2521 static void
2522 psymtab_to_symtab_1 (pst, desc, stringtab, stringtab_size, sym_offset)
2523      struct partial_symtab *pst;
2524      int desc;
2525      char *stringtab;
2526      int stringtab_size;
2527      int sym_offset;
2528 {
2529   struct cleanup *old_chain;
2530   int i;
2531   
2532   if (!pst)
2533     return;
2534
2535   if (pst->readin)
2536     {
2537       fprintf (stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
2538                pst->filename);
2539       return;
2540     }
2541
2542   /* Read in all partial symbtabs on which this one is dependent */
2543   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
2544     if (!pst->dependencies[i]->readin)
2545       {
2546         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
2547         if (info_verbose)
2548           {
2549             fputs_filtered (" ", stdout);
2550             wrap_here ("");
2551             fputs_filtered ("and ", stdout);
2552             wrap_here ("");
2553             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
2554             wrap_here ("");             /* Flush output */
2555             fflush (stdout);
2556           }
2557         psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i], desc,
2558                              stringtab, stringtab_size, sym_offset);
2559       }
2560
2561   if (pst->ldsymlen)            /* Otherwise it's a dummy */
2562     {
2563       /* Init stuff necessary for reading in symbols */
2564       free_pendings = 0;
2565       pending_blocks = 0;
2566       file_symbols = 0;
2567       global_symbols = 0;
2568       old_chain = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
2569
2570       /* Read in this files symbols */
2571       lseek (desc, sym_offset, L_SET);
2572       read_ofile_symtab (desc, stringtab, stringtab_size,
2573                          pst->ldsymoff,
2574                          pst->ldsymlen, pst->textlow,
2575                          pst->texthigh - pst->textlow, pst->addr);
2576       sort_symtab_syms (symtab_list); /* At beginning since just added */
2577
2578       do_cleanups (old_chain);
2579     }
2580
2581   pst->readin = 1;
2582 }
2583
2584 /*
2585  * Read in all of the symbols for a given psymtab for real.
2586  * Be verbose about it if the user wants that.
2587  */
2588 static void
2589 dbx_psymtab_to_symtab (pst)
2590      struct partial_symtab *pst;
2591 {
2592   int desc;
2593   char *stringtab;
2594   int stsize, val;
2595   struct stat statbuf;
2596   struct cleanup *old_chain;
2597   bfd *sym_bfd;
2598   long st_temp;
2599
2600   if (!pst)
2601     return;
2602
2603   if (pst->readin)
2604     {
2605       fprintf (stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
2606                pst->filename);
2607       return;
2608     }
2609
2610   if (pst->ldsymlen || pst->number_of_dependencies)
2611     {
2612       /* Print the message now, before reading the string table,
2613          to avoid disconcerting pauses.  */
2614       if (info_verbose)
2615         {
2616           printf_filtered ("Reading in symbols for %s...", pst->filename);
2617           fflush (stdout);
2618         }
2619
2620       /* Open symbol file and read in string table.  Symbol_file_command
2621          guarantees that the symbol file name will be absolute, so there is
2622          no need for openp.  */
2623       desc = open(pst->symfile_name, O_RDONLY, 0);
2624
2625       if (desc < 0)
2626         perror_with_name (pst->symfile_name);
2627
2628       sym_bfd = bfd_fdopenr (pst->symfile_name, NULL, desc);
2629       if (!sym_bfd)
2630         {
2631           (void)close (desc);
2632           error ("Could not open `%s' to read symbols: %s",
2633                  pst->symfile_name, bfd_errmsg (bfd_error));
2634         }
2635       old_chain = make_cleanup (bfd_close, sym_bfd);
2636       if (!bfd_check_format (sym_bfd, bfd_object))
2637           error ("\"%s\": can't read symbols: %s.",
2638                  pst->symfile_name, bfd_errmsg (bfd_error));
2639
2640       /* We keep the string table for symfile resident in memory, but
2641          not the string table for any other symbol files.  */
2642       if ((symfile == 0) || 0 != strcmp(pst->symfile_name, symfile))
2643         {
2644           /* Read in the string table */
2645
2646           /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2647              dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2648           lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
2649
2650           val = myread (desc, &st_temp, sizeof st_temp);
2651           if (val < 0)
2652               perror_with_name (pst->symfile_name);
2653           stsize = bfd_h_getlong (sym_bfd, (unsigned char *)&st_temp);
2654           if (fstat (desc, &statbuf) < 0)
2655             perror_with_name (pst->symfile_name);
2656           
2657           if (stsize >= 0 && stsize < statbuf.st_size)
2658             {
2659 #ifdef BROKEN_LARGE_ALLOCA
2660               stringtab = (char *) xmalloc (stsize);
2661               make_cleanup (free, stringtab);
2662 #else
2663               stringtab = (char *) alloca (stsize);
2664 #endif
2665             }
2666           else
2667             stringtab = NULL;
2668           if (stringtab == NULL && stsize != 0)
2669             error ("ridiculous string table size: %d bytes", stsize);
2670
2671           /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2672              dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2673           val = lseek (desc, STRING_TABLE_OFFSET, L_SET);
2674           if (val < 0)
2675             perror_with_name (pst->symfile_name);
2676           val = myread (desc, stringtab, stsize);
2677           if (val < 0)
2678             perror_with_name (pst->symfile_name);
2679         }
2680       else
2681         {
2682           stringtab = symfile_string_table;
2683           stsize = symfile_string_table_size;
2684         }
2685
2686       symfile_bfd = sym_bfd;            /* Kludge for SWAP_SYMBOL */
2687
2688       /* FIXME, this uses internal BFD variables.  See above in
2689          dbx_symbol_file_open where the macro is defined!  */
2690       psymtab_to_symtab_1 (pst, desc, stringtab, stsize,
2691                            SYMBOL_TABLE_OFFSET);
2692
2693       /* Match with global symbols.  This only needs to be done once,
2694          after all of the symtabs and dependencies have been read in.   */
2695       scan_file_globals ();
2696
2697       do_cleanups (old_chain);
2698
2699       /* Finish up the debug error message.  */
2700       if (info_verbose)
2701         printf_filtered ("done.\n");
2702     }
2703 }
2704
2705 /*
2706  * Scan through all of the global symbols defined in the object file,
2707  * assigning values to the debugging symbols that need to be assigned
2708  * to.  Get these symbols from the misc function list.
2709  */
2710 static void
2711 scan_file_globals ()
2712 {
2713   int hash;
2714   int mf;
2715
2716   for (mf = 0; mf < misc_function_count; mf++)
2717     {
2718       char *namestring = misc_function_vector[mf].name;
2719       struct symbol *sym, *prev;
2720
2721       QUIT;
2722
2723       prev = (struct symbol *) 0;
2724
2725       /* Get the hash index and check all the symbols
2726          under that hash index. */
2727
2728       hash = hashname (namestring);
2729
2730       for (sym = global_sym_chain[hash]; sym;)
2731         {
2732           if (*namestring == SYMBOL_NAME (sym)[0]
2733               && !strcmp(namestring + 1, SYMBOL_NAME (sym) + 1))
2734             {
2735               /* Splice this symbol out of the hash chain and
2736                  assign the value we have to it. */
2737               if (prev)
2738                 SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev) = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2739               else
2740                 global_sym_chain[hash] = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2741               
2742               /* Check to see whether we need to fix up a common block.  */
2743               /* Note: this code might be executed several times for
2744                  the same symbol if there are multiple references.  */
2745               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
2746                 fix_common_block (sym, misc_function_vector[mf].address);
2747               else
2748                 SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = misc_function_vector[mf].address;
2749               
2750               if (prev)
2751                 sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (prev);
2752               else
2753                 sym = global_sym_chain[hash];
2754             }
2755           else
2756             {
2757               prev = sym;
2758               sym = SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym);
2759             }
2760         }
2761     }
2762 }
2763
2764 /* Process a pair of symbols.  Currently they must both be N_SO's.  */
2765 static void
2766 process_symbol_pair (type1, desc1, value1, name1,
2767                      type2, desc2, value2, name2)
2768      int type1;
2769      int desc1;
2770      CORE_ADDR value1;
2771      char *name1;
2772      int type2;
2773      int desc2;
2774      CORE_ADDR value2;
2775      char *name2;
2776 {
2777   /* No need to check PCC_SOL_BROKEN, on the assumption that such
2778      broken PCC's don't put out N_SO pairs.  */
2779   if (last_source_file)
2780     end_symtab (value2);
2781   start_symtab (name2, name1, value2);
2782 }
2783
2784 /*
2785  * Read in a defined section of a specific object file's symbols.
2786  *
2787  * DESC is the file descriptor for the file, positioned at the
2788  * beginning of the symtab
2789  * STRINGTAB is a pointer to the files string
2790  * table, already read in
2791  * SYM_OFFSET is the offset within the file of
2792  * the beginning of the symbols we want to read, NUM_SUMBOLS is the
2793  * number of symbols to read
2794  * TEXT_OFFSET is the beginning of the text segment we are reading symbols for
2795  * TEXT_SIZE is the size of the text segment read in.
2796  * OFFSET is a relocation offset which gets added to each symbol
2797  */
2798
2799 static void
2800 read_ofile_symtab (desc, stringtab, stringtab_size, sym_offset,
2801                    sym_size, text_offset, text_size, offset)
2802      int desc;
2803      register char *stringtab;
2804      unsigned int stringtab_size;
2805      int sym_offset;
2806      int sym_size;
2807      CORE_ADDR text_offset;
2808      int text_size;
2809      int offset;
2810 {
2811   register char *namestring;
2812   struct nlist *bufp;
2813   unsigned char type;
2814   subfile_stack = 0;
2815
2816   stringtab_global = stringtab;
2817   last_source_file = 0;
2818
2819   symtab_input_desc = desc;
2820   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
2821
2822   /* It is necessary to actually read one symbol *before* the start
2823      of this symtab's symbols, because the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
2824      occurs before the N_SO symbol.
2825
2826      Detecting this in read_dbx_symtab
2827      would slow down initial readin, so we look for it here instead.  */
2828   if (sym_offset >= (int)sizeof (struct nlist))
2829     {
2830       lseek (desc, sym_offset - sizeof (struct nlist), L_INCR);
2831       fill_symbuf ();
2832       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
2833       SWAP_SYMBOL (bufp);
2834
2835       if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2836         error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2837                bufp->n_un.n_strx);
2838       namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2839
2840       processing_gcc_compilation =
2841         (bufp->n_type == N_TEXT
2842          && !strcmp (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL));
2843     }
2844   else
2845     {
2846       /* The N_SO starting this symtab is the first symbol, so we
2847          better not check the symbol before it.  I'm not this can
2848          happen, but it doesn't hurt to check for it.  */
2849       lseek(desc, sym_offset, L_INCR);
2850       processing_gcc_compilation = 0;
2851     }
2852
2853   if (symbuf_idx == symbuf_end)
2854     fill_symbuf();
2855   bufp = &symbuf[symbuf_idx];
2856   if (bufp->n_type != (unsigned char)N_SO)
2857     error("First symbol in segment of executable not a source symbol");
2858
2859   for (symnum = 0;
2860        symnum < sym_size / sizeof(struct nlist);
2861        symnum++)
2862     {
2863       QUIT;                     /* Allow this to be interruptable */
2864       if (symbuf_idx == symbuf_end)
2865         fill_symbuf();
2866       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
2867       SWAP_SYMBOL (bufp);
2868
2869       type = bufp->n_type & N_TYPE;
2870       if (type == (unsigned char)N_CATCH)
2871         {
2872           /* N_CATCH is not fixed up by the linker, and unfortunately,
2873              there's no other place to put it in the .stab map.  */
2874           /* FIXME, do we also have to add OFFSET or something? -- gnu@cygnus */
2875           bufp->n_value += text_offset;
2876         }
2877       else if (type == N_TEXT || type == N_DATA || type == N_BSS)
2878         bufp->n_value += offset;
2879
2880       type = bufp->n_type;
2881       if (bufp->n_un.n_strx < 0 || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2882         error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2883                bufp->n_un.n_strx);
2884       namestring = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2885
2886       if (type & N_STAB)
2887         {
2888           short desc = bufp->n_desc;
2889           unsigned long valu = bufp->n_value;
2890
2891           /* Check for a pair of N_SO symbols.  */
2892           if (type == (unsigned char)N_SO)
2893             {
2894               if (symbuf_idx == symbuf_end)
2895                 fill_symbuf ();
2896               bufp = &symbuf[symbuf_idx];
2897               if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SO)
2898                 {
2899                   char *namestring2;
2900
2901                   SWAP_SYMBOL (bufp);
2902                   bufp->n_value += offset;              /* Relocate */
2903                   symbuf_idx++;
2904                   symnum++;
2905
2906                   if (bufp->n_un.n_strx < 0
2907                       || bufp->n_un.n_strx >= stringtab_size)
2908                     error ("Invalid symbol data: bad string table offset: %d",
2909                            bufp->n_un.n_strx);
2910                   namestring2 = bufp->n_un.n_strx + stringtab;
2911
2912                   process_symbol_pair (N_SO, desc, valu, namestring,
2913                                        N_SO, bufp->n_desc, bufp->n_value,
2914                                        namestring2);
2915                 }
2916               else
2917                 process_one_symbol(type, desc, valu, namestring);
2918             }
2919           else
2920             process_one_symbol (type, desc, valu, namestring);
2921         }
2922       /* We skip checking for a new .o or -l file; that should never
2923          happen in this routine. */
2924       else if (type == N_TEXT
2925                && !strcmp (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
2926         /* I don't think this code will ever be executed, because
2927            the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL usually is right before
2928            the N_SO symbol which starts this source file.
2929            However, there is no reason not to accept
2930            the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL anywhere.  */
2931         processing_gcc_compilation = 1;
2932       else if (type & N_EXT || type == (unsigned char)N_TEXT
2933                || type == (unsigned char)N_NBTEXT
2934                )
2935           /* Global symbol: see if we came across a dbx defintion for
2936              a corresponding symbol.  If so, store the value.  Remove
2937              syms from the chain when their values are stored, but
2938              search the whole chain, as there may be several syms from
2939              different files with the same name. */
2940           /* This is probably not true.  Since the files will be read
2941              in one at a time, each reference to a global symbol will
2942              be satisfied in each file as it appears. So we skip this
2943              section. */
2944           ;
2945     }
2946   end_symtab (text_offset + text_size);
2947 }
2948 \f
2949 static int
2950 hashname (name)
2951      char *name;
2952 {
2953   register char *p = name;
2954   register int total = p[0];
2955   register int c;
2956
2957   c = p[1];
2958   total += c << 2;
2959   if (c)
2960     {
2961       c = p[2];
2962       total += c << 4;
2963       if (c)
2964         total += p[3] << 6;
2965     }
2966
2967   /* Ensure result is positive.  */
2968   if (total < 0) total += (1000 << 6);
2969   return total % HASHSIZE;
2970 }
2971
2972 \f
2973 static void
2974 process_one_symbol (type, desc, valu, name)
2975      int type, desc;
2976      CORE_ADDR valu;
2977      char *name;
2978 {
2979 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2980   /* This records the last pc address we've seen.  We depend on their being
2981      an SLINE or FUN or SO before the first LBRAC, since the variable does
2982      not get reset in between reads of different symbol files.  */
2983   static CORE_ADDR last_pc_address;
2984 #endif
2985   register struct context_stack *new;
2986   char *colon_pos;
2987
2988   /* Something is wrong if we see real data before
2989      seeing a source file name.  */
2990
2991   if (last_source_file == 0 && type != (unsigned char)N_SO)
2992     {
2993       /* Currently this ignores N_ENTRY on Gould machines, N_NSYM on machines
2994          where that code is defined.  */
2995       if (IGNORE_SYMBOL (type))
2996         return;
2997
2998       /* FIXME, this should not be an error, since it precludes extending
2999          the symbol table information in this way...  */
3000       error ("Invalid symbol data: does not start by identifying a source file.");
3001     }
3002
3003   switch (type)
3004     {
3005     case N_FUN:
3006     case N_FNAME:
3007       /* Either of these types of symbols indicates the start of
3008          a new function.  We must process its "name" normally for dbx,
3009          but also record the start of a new lexical context, and possibly
3010          also the end of the lexical context for the previous function.  */
3011       /* This is not always true.  This type of symbol may indicate a
3012          text segment variable.  */
3013
3014 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3015       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3016 #endif
3017
3018       colon_pos = strchr (name, ':');
3019       if (!colon_pos++
3020           || (*colon_pos != 'f' && *colon_pos != 'F'))
3021         {
3022           define_symbol (valu, name, desc, type);
3023           break;
3024         }
3025
3026       within_function = 1;
3027       if (context_stack_depth > 0)
3028         {
3029           new = &context_stack[--context_stack_depth];
3030           /* Make a block for the local symbols within.  */
3031           finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
3032                         new->start_addr, valu);
3033         }
3034       /* Stack must be empty now.  */
3035       if (context_stack_depth != 0)
3036         error ("Invalid symbol data: unmatched N_LBRAC before symtab pos %d.",
3037                symnum);
3038
3039       new = &context_stack[context_stack_depth++];
3040       new->old_blocks = pending_blocks;
3041       new->start_addr = valu;
3042       new->name = define_symbol (valu, name, desc, type);
3043       local_symbols = 0;
3044       break;
3045
3046     case N_CATCH:
3047       /* Record the address at which this catch takes place.  */
3048       define_symbol (valu, name, desc, type);
3049       break;
3050
3051     case N_EHDECL:
3052       /* Don't know what to do with these yet.  */
3053       error ("action uncertain for eh extensions");
3054       break;
3055
3056     case N_LBRAC:
3057       /* This "symbol" just indicates the start of an inner lexical
3058          context within a function.  */
3059
3060 #if !defined (BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
3061       /* On most machines, the block addresses are relative to the
3062          N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
3063       valu += last_source_start_addr;
3064 #endif
3065
3066 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3067       if (valu < last_pc_address) {
3068         /* Patch current LBRAC pc value to match last handy pc value */
3069         complain (&lbrac_complaint, 0);
3070         valu = last_pc_address;
3071       }
3072 #endif
3073       if (context_stack_depth == context_stack_size)
3074         {
3075           context_stack_size *= 2;
3076           context_stack = (struct context_stack *)
3077             xrealloc (context_stack,
3078                       (context_stack_size
3079                        * sizeof (struct context_stack)));
3080         }
3081
3082       new = &context_stack[context_stack_depth++];
3083       new->depth = desc;
3084       new->locals = local_symbols;
3085       new->old_blocks = pending_blocks;
3086       new->start_addr = valu;
3087       new->name = 0;
3088       local_symbols = 0;
3089       break;
3090
3091     case N_RBRAC:
3092       /* This "symbol" just indicates the end of an inner lexical
3093          context that was started with N_LBRAC.  */
3094
3095 #if !defined (BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
3096       /* On most machines, the block addresses are relative to the
3097          N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
3098       valu += last_source_start_addr;
3099 #endif
3100
3101       new = &context_stack[--context_stack_depth];
3102       if (desc != new->depth)
3103         error ("Invalid symbol data: N_LBRAC/N_RBRAC symbol mismatch, symtab pos %d.", symnum);
3104
3105       /* Some compilers put the variable decls inside of an
3106          LBRAC/RBRAC block.  This macro should be nonzero if this
3107          is true.  DESC is N_DESC from the N_RBRAC symbol.
3108          GCC_P is true if we've detected the GCC_COMPILED_SYMBOL.  */
3109 #if !defined (VARIABLES_INSIDE_BLOCK)
3110 #define VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, gcc_p) 0
3111 #endif
3112
3113       /* Can only use new->locals as local symbols here if we're in
3114          gcc or on a machine that puts them before the lbrack.  */
3115       if (!VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
3116         local_symbols = new->locals;
3117
3118       /* If this is not the outermost LBRAC...RBRAC pair in the
3119          function, its local symbols preceded it, and are the ones
3120          just recovered from the context stack.  Defined the block for them.
3121
3122          If this is the outermost LBRAC...RBRAC pair, there is no
3123          need to do anything; leave the symbols that preceded it
3124          to be attached to the function's own block.  However, if
3125          it is so, we need to indicate that we just moved outside
3126          of the function.  */
3127       if (local_symbols
3128           && (context_stack_depth
3129               > !VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation)))
3130         {
3131           /* FIXME Muzzle a compiler bug that makes end < start.  */
3132           if (new->start_addr > valu)
3133             {
3134               complain(&lbrac_rbrac_complaint, 0);
3135               new->start_addr = valu;
3136             }
3137           /* Make a block for the local symbols within.  */
3138           finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks,
3139                         new->start_addr, valu);
3140         }
3141       else
3142         {
3143           within_function = 0;
3144         }
3145       if (VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
3146         /* Now pop locals of block just finished.  */
3147         local_symbols = new->locals;
3148       break;
3149
3150     case N_FN | N_EXT:
3151       /* This kind of symbol supposedly indicates the start
3152          of an object file.  In fact this type does not appear.  */
3153       break;
3154
3155     case N_SO:
3156       /* This type of symbol indicates the start of data
3157          for one source file.
3158          Finish the symbol table of the previous source file
3159          (if any) and start accumulating a new symbol table.  */
3160 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3161       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3162 #endif
3163   
3164 #ifdef PCC_SOL_BROKEN
3165       /* pcc bug, occasionally puts out SO for SOL.  */
3166       if (context_stack_depth > 0)
3167         {
3168           start_subfile (name, NULL);
3169           break;
3170         }
3171 #endif
3172       if (last_source_file)
3173         end_symtab (valu);
3174       start_symtab (name, NULL, valu);
3175       break;
3176
3177     case N_SOL:
3178       /* This type of symbol indicates the start of data for
3179          a sub-source-file, one whose contents were copied or
3180          included in the compilation of the main source file
3181          (whose name was given in the N_SO symbol.)  */
3182       start_subfile (name, NULL);
3183       break;
3184
3185     case N_BINCL:
3186       push_subfile ();
3187       add_new_header_file (name, valu);
3188       start_subfile (name, NULL);
3189       break;
3190
3191     case N_EINCL:
3192       start_subfile (pop_subfile (), NULL);
3193       break;
3194
3195     case N_EXCL:
3196       add_old_header_file (name, valu);
3197       break;
3198
3199     case N_SLINE:
3200       /* This type of "symbol" really just records
3201          one line-number -- core-address correspondence.
3202          Enter it in the line list for this symbol table.  */
3203 #ifndef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
3204       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
3205 #endif
3206       record_line (desc, valu);
3207       break;
3208
3209     case N_BCOMM:
3210       if (common_block)
3211         error ("Invalid symbol data: common within common at symtab pos %d",
3212                symnum);
3213       common_block = local_symbols;
3214       common_block_i = local_symbols ? local_symbols->nsyms : 0;
3215       break;
3216
3217     case N_ECOMM:
3218       /* Symbols declared since the BCOMM are to have the common block
3219          start address added in when we know it.  common_block points to
3220          the first symbol after the BCOMM in the local_symbols list;
3221          copy the list and hang it off the symbol for the common block name
3222          for later fixup.  */
3223       {
3224         int i;
3225         struct symbol *sym =
3226           (struct symbol *) xmalloc (sizeof (struct symbol));
3227         bzero (sym, sizeof *sym);
3228         SYMBOL_NAME (sym) = savestring (name, strlen (name));
3229         SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3230         SYMBOL_NAMESPACE (sym) = (enum namespace)((long)
3231           copy_pending (local_symbols, common_block_i, common_block));
3232         i = hashname (SYMBOL_NAME (sym));
3233         SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
3234         global_sym_chain[i] = sym;
3235         common_block = 0;
3236         break;
3237       }
3238
3239     case N_ECOML:
3240     case N_LENG:
3241       break;
3242
3243     default:
3244       if (name)
3245         define_symbol (valu, name, desc, type);
3246     }
3247 }
3248 \f
3249 /* Read a number by which a type is referred to in dbx data,
3250    or perhaps read a pair (FILENUM, TYPENUM) in parentheses.
3251    Just a single number N is equivalent to (0,N).
3252    Return the two numbers by storing them in the vector TYPENUMS.
3253    TYPENUMS will then be used as an argument to dbx_lookup_type.  */
3254
3255 static void
3256 read_type_number (pp, typenums)
3257      register char **pp;
3258      register int *typenums;
3259 {
3260   if (**pp == '(')
3261     {
3262       (*pp)++;
3263       typenums[0] = read_number (pp, ',');
3264       typenums[1] = read_number (pp, ')');
3265     }
3266   else
3267     {
3268       typenums[0] = 0;
3269       typenums[1] = read_number (pp, 0);
3270     }
3271 }
3272 \f
3273 /* To handle GNU C++ typename abbreviation, we need to be able to
3274    fill in a type's name as soon as space for that type is allocated.
3275    `type_synonym_name' is the name of the type being allocated.
3276    It is cleared as soon as it is used (lest all allocated types
3277    get this name).  */
3278 static char *type_synonym_name;
3279
3280 static struct symbol *
3281 define_symbol (valu, string, desc, type)
3282      unsigned int valu;
3283      char *string;
3284      int desc;
3285      int type;
3286 {
3287   register struct symbol *sym;
3288   char *p = (char *) strchr (string, ':');
3289   int deftype;
3290   int synonym = 0;
3291   register int i;
3292
3293   /* Ignore syms with empty names.  */
3294   if (string[0] == 0)
3295     return 0;
3296
3297   /* Ignore old-style symbols from cc -go  */
3298   if (p == 0)
3299     return 0;
3300
3301   sym = (struct symbol *)obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
3302
3303   if (processing_gcc_compilation) {
3304     /* GCC 2.x puts the line number in desc.  SunOS apparently puts in the
3305        number of bytes occupied by a type or object, which we ignore.  */
3306     SYMBOL_LINE(sym) = desc;
3307   } else {
3308     SYMBOL_LINE(sym) = 0;                       /* unknown */
3309   }
3310   
3311   if (string[0] == CPLUS_MARKER)
3312     {
3313       /* Special GNU C++ names.  */
3314       switch (string[1])
3315         {
3316         case 't':
3317           SYMBOL_NAME (sym) = "this";
3318           break;
3319         case 'v': /* $vtbl_ptr_type */
3320           /* Was: SYMBOL_NAME (sym) = "vptr"; */
3321           goto normal;
3322         case 'e':
3323           SYMBOL_NAME (sym) = "eh_throw";
3324           break;
3325
3326         case '_':
3327           /* This was an anonymous type that was never fixed up.  */
3328           goto normal;
3329
3330         default:
3331           abort ();
3332         }
3333     }
3334   else
3335     {
3336     normal:
3337       SYMBOL_NAME (sym)
3338         = (char *) obstack_alloc (symbol_obstack, ((p - string) + 1));
3339       /* Open-coded bcopy--saves function call time.  */
3340       {
3341         register char *p1 = string;
3342         register char *p2 = SYMBOL_NAME (sym);
3343         while (p1 != p)
3344           *p2++ = *p1++;
3345         *p2++ = '\0';
3346       }
3347     }
3348   p++;
3349   /* Determine the type of name being defined.  */
3350   /* The Acorn RISC machine's compiler can put out locals that don't
3351      start with "234=" or "(3,4)=", so assume anything other than the
3352      deftypes we know how to handle is a local.  */
3353   /* (Peter Watkins @ Computervision)
3354      Handle Sun-style local fortran array types 'ar...' . 
3355      ([email protected]) -- this strchr() handles them properly?
3356      ([email protected]) -- 'C' is for catch.  */
3357   if (!strchr ("cfFGpPrStTvVXC", *p))
3358     deftype = 'l';
3359   else
3360     deftype = *p++;
3361
3362   /* c is a special case, not followed by a type-number.
3363      SYMBOL:c=iVALUE for an integer constant symbol.
3364      SYMBOL:c=rVALUE for a floating constant symbol.
3365      SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for an enum constant symbol.
3366         e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
3367         (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
3368   if (deftype == 'c')
3369     {
3370       if (*p++ != '=')
3371         error ("Invalid symbol data at symtab pos %d.", symnum);
3372       switch (*p++)
3373         {
3374         case 'r':
3375           {
3376             double d = atof (p);
3377             char *valu;
3378
3379             SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_double;
3380             valu = (char *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (double));
3381             bcopy (&d, valu, sizeof (double));
3382             SWAP_TARGET_AND_HOST (valu, sizeof (double));
3383             SYMBOL_VALUE_BYTES (sym) = valu;
3384             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST_BYTES;
3385           }
3386           break;
3387         case 'i':
3388           {
3389             SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_int;
3390             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
3391             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
3392           }
3393           break;
3394         case 'e':
3395           /* SYMBOL:c=eTYPE,INTVALUE for an enum constant symbol.
3396              e.g. "b:c=e6,0" for "const b = blob1"
3397              (where type 6 is defined by "blobs:t6=eblob1:0,blob2:1,;").  */
3398           {
3399             int typenums[2];
3400             
3401             read_type_number (&p, typenums);
3402             if (*p++ != ',')
3403               error ("Invalid symbol data: no comma in enum const symbol");
3404             
3405             SYMBOL_TYPE (sym) = *dbx_lookup_type (typenums);
3406             SYMBOL_VALUE (sym) = atoi (p);
3407             SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
3408           }
3409           break;
3410         default:
3411           error ("Invalid symbol data at symtab pos %d.", symnum);
3412         }
3413       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3414       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3415       return sym;
3416     }
3417
3418   /* Now usually comes a number that says which data type,
3419      and possibly more stuff to define the type
3420      (all of which is handled by read_type)  */
3421
3422   if (deftype == 'p' && *p == 'F')
3423     /* pF is a two-letter code that means a function parameter in Fortran.
3424        The type-number specifies the type of the return value.
3425        Translate it into a pointer-to-function type.  */
3426     {
3427       p++;
3428       SYMBOL_TYPE (sym)
3429         = lookup_pointer_type (lookup_function_type (read_type (&p)));
3430     }
3431   else
3432     {
3433       struct type *type;
3434       synonym = *p == 't';
3435
3436       if (synonym)
3437         {
3438           p += 1;
3439           type_synonym_name = obsavestring (SYMBOL_NAME (sym),
3440                                             strlen (SYMBOL_NAME (sym)));
3441         }
3442
3443       type = read_type (&p);
3444
3445       if ((deftype == 'F' || deftype == 'f')
3446           && TYPE_CODE (type) != TYPE_CODE_FUNC)
3447         SYMBOL_TYPE (sym) = lookup_function_type (type);
3448       else
3449         SYMBOL_TYPE (sym) = type;
3450     }
3451
3452   switch (deftype)
3453     {
3454     case 'C':
3455       /* The name of a caught exception.  */
3456       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LABEL;
3457       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3458       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3459       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3460       break;
3461
3462     case 'f':
3463       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3464       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3465       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3466       break;
3467
3468     case 'F':
3469       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
3470       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3471       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
3472       break;
3473
3474     case 'G':
3475       /* For a class G (global) symbol, it appears that the
3476          value is not correct.  It is necessary to search for the
3477          corresponding linker definition to find the value.
3478          These definitions appear at the end of the namelist.  */
3479       i = hashname (SYMBOL_NAME (sym));
3480       SYMBOL_VALUE_CHAIN (sym) = global_sym_chain[i];
3481       global_sym_chain[i] = sym;
3482       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3483       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3484       add_symbol_to_list (sym, &global_symbols);
3485       break;
3486
3487       /* This case is faked by a conditional above,
3488          when there is no code letter in the dbx data.
3489          Dbx data never actually contains 'l'.  */
3490     case 'l':
3491       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LOCAL;
3492       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3493       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3494       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3495       break;
3496
3497     case 'p':
3498       /* Normally this is a parameter, a LOC_ARG.  On the i960, it
3499          can also be a LOC_LOCAL_ARG depending on symbol type.  */
3500 #ifndef DBX_PARM_SYMBOL_CLASS
3501 #define DBX_PARM_SYMBOL_CLASS(type)     LOC_ARG
3502 #endif
3503       SYMBOL_CLASS (sym) = DBX_PARM_SYMBOL_CLASS (type);
3504       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3505       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3506       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3507
3508       /* If it's gcc-compiled, if it says `short', believe it.  */
3509       if (processing_gcc_compilation || BELIEVE_PCC_PROMOTION)
3510         break;
3511
3512 #if defined(BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE)
3513       /* This macro is defined on machines (e.g. sparc) where
3514          we should believe the type of a PCC 'short' argument,
3515          but shouldn't believe the address (the address is
3516          the address of the corresponding int).  Note that
3517          this is only different from the BELIEVE_PCC_PROMOTION
3518          case on big-endian machines.
3519
3520          My guess is that this correction, as opposed to changing
3521          the parameter to an 'int' (as done below, for PCC
3522          on most machines), is the right thing to do
3523          on all machines, but I don't want to risk breaking
3524          something that already works.  On most PCC machines,
3525          the sparc problem doesn't come up because the calling
3526          function has to zero the top bytes (not knowing whether
3527          the called function wants an int or a short), so there
3528          is no practical difference between an int and a short
3529          (except perhaps what happens when the GDB user types
3530          "print short_arg = 0x10000;"). 
3531
3532          Hacked for SunOS 4.1 by [email protected].  In 4.1, the compiler
3533          actually produces the correct address (we don't need to fix it
3534          up).  I made this code adapt so that it will offset the symbol
3535          if it was pointing at an int-aligned location and not
3536          otherwise.  This way you can use the same gdb for 4.0.x and
3537          4.1 systems.  */
3538
3539       if (0 == SYMBOL_VALUE (sym) % sizeof (int))
3540         {
3541           if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_char
3542               || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_char)
3543             SYMBOL_VALUE (sym) += 3;
3544           else if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_short
3545               || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_short)
3546             SYMBOL_VALUE (sym) += 2;
3547         }
3548       break;
3549
3550 #else /* no BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE.  */
3551
3552       /* If PCC says a parameter is a short or a char,
3553          it is really an int.  */
3554       if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_char
3555           || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_short)
3556         SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_int;
3557       else if (SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_char
3558                || SYMBOL_TYPE (sym) == builtin_type_unsigned_short)
3559         SYMBOL_TYPE (sym) = builtin_type_unsigned_int;
3560       break;
3561
3562 #endif /* no BELIEVE_PCC_PROMOTION_TYPE.  */
3563
3564     case 'P':
3565       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REGPARM;
3566       SYMBOL_VALUE (sym) = STAB_REG_TO_REGNUM (valu);
3567       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3568       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3569       break;
3570
3571     case 'r':
3572       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REGISTER;
3573       SYMBOL_VALUE (sym) = STAB_REG_TO_REGNUM (valu);
3574       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3575       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3576       break;
3577
3578     case 'S':
3579       /* Static symbol at top level of file */
3580       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3581       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3582       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3583       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3584       break;
3585
3586     case 't':
3587       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
3588       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3589       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3590       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0
3591           && (TYPE_FLAGS (SYMBOL_TYPE (sym)) & TYPE_FLAG_PERM) == 0)
3592         TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) =
3593           obsavestring (SYMBOL_NAME (sym),
3594                         strlen (SYMBOL_NAME (sym)));
3595        /* C++ vagaries: we may have a type which is derived from
3596          a base type which did not have its name defined when the
3597          derived class was output.  We fill in the derived class's
3598          base part member's name here in that case.  */
3599        else if ((TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_STRUCT
3600                  || TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_UNION)
3601                 && TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)))
3602          {
3603            int i;
3604            for (i = TYPE_N_BASECLASSES (SYMBOL_TYPE (sym)) - 1; i >= 0; i--)
3605              if (TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), i) == 0)
3606                TYPE_BASECLASS_NAME (SYMBOL_TYPE (sym), i) =
3607                  type_name_no_tag (TYPE_BASECLASS (SYMBOL_TYPE (sym), i));
3608          }
3609
3610       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3611       break;
3612
3613     case 'T':
3614       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_TYPEDEF;
3615       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3616       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = STRUCT_NAMESPACE;
3617       if (TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym)) == 0
3618           && (TYPE_FLAGS (SYMBOL_TYPE (sym)) & TYPE_FLAG_PERM) == 0)
3619         TYPE_NAME (SYMBOL_TYPE (sym))
3620           = obconcat ("",
3621                       (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_ENUM
3622                        ? "enum "
3623                        : (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == TYPE_CODE_STRUCT
3624                           ? "struct " : "union ")),
3625                       SYMBOL_NAME (sym));
3626       add_symbol_to_list (sym, &file_symbols);
3627
3628       if (synonym)
3629         {
3630           register struct symbol *typedef_sym
3631             = (struct symbol *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
3632           SYMBOL_NAME (typedef_sym) = SYMBOL_NAME (sym);
3633           SYMBOL_TYPE (typedef_sym) = SYMBOL_TYPE (sym);
3634
3635           SYMBOL_CLASS (typedef_sym) = LOC_TYPEDEF;
3636           SYMBOL_VALUE (typedef_sym) = valu;
3637           SYMBOL_NAMESPACE (typedef_sym) = VAR_NAMESPACE;
3638           add_symbol_to_list (typedef_sym, &file_symbols);
3639         }
3640       break;
3641
3642     case 'V':
3643       /* Static symbol of local scope */
3644       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
3645       SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym) = valu;
3646       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3647       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3648       break;
3649
3650     case 'v':
3651       /* Reference parameter */
3652       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REF_ARG;
3653       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3654       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3655       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3656       break;
3657
3658     case 'X':
3659       /* This is used by Sun FORTRAN for "function result value".
3660          Sun claims ("dbx and dbxtool interfaces", 2nd ed)
3661          that Pascal uses it too, but when I tried it Pascal used
3662          "x:3" (local symbol) instead.  */
3663       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LOCAL;
3664       SYMBOL_VALUE (sym) = valu;
3665       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
3666       add_symbol_to_list (sym, &local_symbols);
3667       break;
3668
3669     default:
3670       error ("Invalid symbol data: unknown symbol-type code `%c' at symtab pos %d.", deftype, symnum);
3671     }
3672   return sym;
3673 }
3674 \f
3675 /* What about types defined as forward references inside of a small lexical
3676    scope?  */
3677 /* Add a type to the list of undefined types to be checked through
3678    once this file has been read in.  */
3679 static void
3680 add_undefined_type (type)
3681      struct type *type;
3682 {
3683   if (undef_types_length == undef_types_allocated)
3684     {
3685       undef_types_allocated *= 2;
3686       undef_types = (struct type **)
3687         xrealloc (undef_types,
3688                   undef_types_allocated * sizeof (struct type *));
3689     }
3690   undef_types[undef_types_length++] = type;
3691 }
3692
3693 /* Add here something to go through each undefined type, see if it's
3694    still undefined, and do a full lookup if so.  */
3695 static void
3696 cleanup_undefined_types ()
3697 {
3698   struct type **type;
3699
3700   for (type = undef_types; type < undef_types + undef_types_length; type++)
3701     {
3702       /* Reasonable test to see if it's been defined since.  */
3703       if (TYPE_NFIELDS (*type) == 0)
3704         {
3705           struct pending *ppt;
3706           int i;
3707           /* Name of the type, without "struct" or "union" */
3708           char *typename = TYPE_NAME (*type);
3709
3710           if (!strncmp (typename, "struct ", 7))
3711             typename += 7;
3712           if (!strncmp (typename, "union ", 6))
3713             typename += 6;
3714
3715           for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
3716             for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
3717               {
3718                 struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
3719
3720                 if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3721                     && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == STRUCT_NAMESPACE
3722                     && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) ==
3723                         TYPE_CODE (*type))
3724                     && !strcmp (SYMBOL_NAME (sym), typename))
3725                   bcopy (SYMBOL_TYPE (sym), *type, sizeof (struct type));
3726               }
3727         }
3728       else
3729         /* It has been defined; don't mark it as a stub.  */
3730         TYPE_FLAGS (*type) &= ~TYPE_FLAG_STUB;
3731     }
3732   undef_types_length = 0;
3733 }
3734
3735 /* Skip rest of this symbol and return an error type.
3736
3737    General notes on error recovery:  error_type always skips to the
3738    end of the symbol (modulo cretinous dbx symbol name continuation).
3739    Thus code like this:
3740
3741    if (*(*pp)++ != ';')
3742      return error_type (pp);
3743
3744    is wrong because if *pp starts out pointing at '\0' (typically as the
3745    result of an earlier error), it will be incremented to point to the
3746    start of the next symbol, which might produce strange results, at least
3747    if you run off the end of the string table.  Instead use
3748
3749    if (**pp != ';')
3750      return error_type (pp);
3751    ++*pp;
3752
3753    or
3754
3755    if (**pp != ';')
3756      foo = error_type (pp);
3757    else
3758      ++*pp;
3759
3760    And in case it isn't obvious, the point of all this hair is so the compiler
3761    can define new types and new syntaxes, and old versions of the
3762    debugger will be able to read the new symbol tables.  */
3763
3764 static struct type *
3765 error_type (pp)
3766      char **pp;
3767 {
3768   complain (&error_type_complaint, 0);
3769   while (1)
3770     {
3771       /* Skip to end of symbol.  */
3772       while (**pp != '\0')
3773         (*pp)++;
3774
3775       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
3776       if ((*pp)[-1] == '\\')
3777         *pp = next_symbol_text ();
3778       else
3779         break;
3780     }
3781   return builtin_type_error;
3782 }
3783 \f
3784 /* Read a dbx type reference or definition;
3785    return the type that is meant.
3786    This can be just a number, in which case it references
3787    a type already defined and placed in type_vector.
3788    Or the number can be followed by an =, in which case
3789    it means to define a new type according to the text that
3790    follows the =.  */
3791
3792 static
3793 struct type *
3794 read_type (pp)
3795      register char **pp;
3796 {
3797   register struct type *type = 0;
3798   struct type *type1;
3799   int typenums[2];
3800   int xtypenums[2];
3801
3802   /* Read type number if present.  The type number may be omitted.
3803      for instance in a two-dimensional array declared with type
3804      "ar1;1;10;ar1;1;10;4".  */
3805   if ((**pp >= '0' && **pp <= '9')
3806       || **pp == '(')
3807     {
3808       read_type_number (pp, typenums);
3809       
3810       /* Detect random reference to type not yet defined.
3811          Allocate a type object but leave it zeroed.  */
3812       if (**pp != '=')
3813         return dbx_alloc_type (typenums);
3814
3815       *pp += 2;
3816     }
3817   else
3818     {
3819       /* 'typenums=' not present, type is anonymous.  Read and return
3820          the definition, but don't put it in the type vector.  */
3821       typenums[0] = typenums[1] = -1;
3822       *pp += 1;
3823     }
3824       
3825   switch ((*pp)[-1])
3826     {
3827     case 'x':
3828       {
3829         enum type_code code;
3830
3831         /* Used to index through file_symbols.  */
3832         struct pending *ppt;
3833         int i;
3834         
3835         /* Name including "struct", etc.  */
3836         char *type_name;
3837         
3838         /* Name without "struct", etc.  */
3839         char *type_name_only;
3840
3841         {
3842           char *prefix;
3843           char *from, *to;
3844           
3845           /* Set the type code according to the following letter.  */
3846           switch ((*pp)[0])
3847             {
3848             case 's':
3849               code = TYPE_CODE_STRUCT;
3850               prefix = "struct ";
3851               break;
3852             case 'u':
3853               code = TYPE_CODE_UNION;
3854               prefix = "union ";
3855               break;
3856             case 'e':
3857               code = TYPE_CODE_ENUM;
3858               prefix = "enum ";
3859               break;
3860             default:
3861               return error_type (pp);
3862             }
3863           
3864           to = type_name = (char *)
3865             obstack_alloc (symbol_obstack,
3866                            (strlen (prefix) +
3867                             ((char *) strchr (*pp, ':') - (*pp)) + 1));
3868         
3869           /* Copy the prefix.  */
3870           from = prefix;
3871           while (*to++ = *from++)
3872             ;
3873           to--; 
3874         
3875           type_name_only = to;
3876
3877           /* Copy the name.  */
3878           from = *pp + 1;
3879           while ((*to++ = *from++) != ':')
3880             ;
3881           *--to = '\0';
3882           
3883           /* Set the pointer ahead of the name which we just read.  */
3884           *pp = from;
3885         
3886 #if 0
3887           /* The following hack is clearly wrong, because it doesn't
3888              check whether we are in a baseclass.  I tried to reproduce
3889              the case that it is trying to fix, but I couldn't get
3890              g++ to put out a cross reference to a basetype.  Perhaps
3891              it doesn't do it anymore.  */
3892           /* Note: for C++, the cross reference may be to a base type which
3893              has not yet been seen.  In this case, we skip to the comma,
3894              which will mark the end of the base class name.  (The ':'
3895              at the end of the base class name will be skipped as well.)
3896              But sometimes (ie. when the cross ref is the last thing on
3897              the line) there will be no ','.  */
3898           from = (char *) strchr (*pp, ',');
3899           if (from)
3900             *pp = from;
3901 #endif /* 0 */
3902         }
3903
3904         /* Now check to see whether the type has already been declared.  */
3905         /* This is necessary at least in the case where the
3906            program says something like
3907              struct foo bar[5];
3908            The compiler puts out a cross-reference; we better find
3909            set the length of the structure correctly so we can
3910            set the length of the array.  */
3911         for (ppt = file_symbols; ppt; ppt = ppt->next)
3912           for (i = 0; i < ppt->nsyms; i++)
3913             {
3914               struct symbol *sym = ppt->symbol[i];
3915
3916               if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
3917                   && SYMBOL_NAMESPACE (sym) == STRUCT_NAMESPACE
3918                   && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
3919                   && !strcmp (SYMBOL_NAME (sym), type_name_only))
3920                 {
3921                   obstack_free (symbol_obstack, type_name);
3922                   type = SYMBOL_TYPE (sym);
3923                   return type;
3924                 }
3925             }
3926         
3927         /* Didn't find the type to which this refers, so we must
3928            be dealing with a forward reference.  Allocate a type
3929            structure for it, and keep track of it so we can
3930            fill in the rest of the fields when we get the full
3931            type.  */
3932         type = dbx_alloc_type (typenums);
3933         TYPE_CODE (type) = code;
3934         TYPE_NAME (type) = type_name;
3935
3936         TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB;
3937
3938         add_undefined_type (type);
3939         return type;
3940       }
3941
3942     case '0':
3943     case '1':
3944     case '2':
3945     case '3':
3946     case '4':
3947     case '5':
3948     case '6':
3949     case '7':
3950     case '8':
3951     case '9':
3952     case '(':
3953       (*pp)--;
3954       read_type_number (pp, xtypenums);
3955       type = *dbx_lookup_type (xtypenums);
3956       if (type == 0)
3957         type = builtin_type_void;
3958       if (typenums[0] != -1)
3959         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
3960       break;
3961
3962     case '*':
3963       type1 = read_type (pp);
3964       type = lookup_pointer_type (type1);
3965       if (typenums[0] != -1)
3966         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
3967       break;
3968
3969     case '@':
3970       {
3971         struct type *domain = read_type (pp);
3972         struct type *memtype;
3973
3974         if (**pp != ',')
3975           /* Invalid member type data format.  */
3976           return error_type (pp);
3977         ++*pp;
3978
3979         memtype = read_type (pp);
3980         type = dbx_alloc_type (typenums);
3981         smash_to_member_type (type, domain, memtype);
3982       }
3983       break;
3984
3985     case '#':
3986       if ((*pp)[0] == '#')
3987         {
3988           /* We'll get the parameter types from the name.  */
3989           struct type *return_type;
3990
3991           *pp += 1;
3992           return_type = read_type (pp);
3993           if (*(*pp)++ != ';')
3994             complain (&invalid_member_complaint, symnum);
3995           type = lookup_function_type (return_type);
3996           if (typenums[0] != -1)
3997             *dbx_lookup_type (typenums) = type;
3998           TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_METHOD;
3999           TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_STUB;
4000         }
4001       else
4002         {
4003           struct type *domain = read_type (pp);
4004           struct type *return_type;
4005           struct type **args;
4006
4007           if (*(*pp)++ != ',')
4008             error ("invalid member type data format, at symtab pos %d.",
4009                    symnum);
4010
4011           return_type = read_type (pp);
4012           args = read_args (pp, ';');
4013           type = dbx_alloc_type (typenums);
4014           smash_to_method_type (type, domain, return_type, args);
4015         }
4016       break;
4017
4018     case '&':
4019       type1 = read_type (pp);
4020       type = lookup_reference_type (type1);
4021       if (typenums[0] != -1)
4022         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4023       break;
4024
4025     case 'f':
4026       type1 = read_type (pp);
4027       type = lookup_function_type (type1);
4028       if (typenums[0] != -1)
4029         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4030       break;
4031
4032     case 'r':
4033       type = read_range_type (pp, typenums);
4034       if (typenums[0] != -1)
4035         *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4036       break;
4037
4038     case 'e':
4039       type = dbx_alloc_type (typenums);
4040       type = read_enum_type (pp, type);
4041       *dbx_lookup_type (typenums) = type;
4042       break;
4043
4044     case 's':
4045       type = dbx_alloc_type (typenums);
4046       TYPE_NAME (type) = type_synonym_name;
4047       type_synonym_name = 0;
4048       type = read_struct_type (pp, type);
4049       break;
4050
4051     case 'u':
4052       type = dbx_alloc_type (typenums);
4053       TYPE_NAME (type) = type_synonym_name;
4054       type_synonym_name = 0;
4055       type = read_struct_type (pp, type);
4056       TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_UNION;
4057       break;
4058
4059     case 'a':
4060       if (**pp != 'r')
4061         return error_type (pp);
4062       ++*pp;
4063       
4064       type = dbx_alloc_type (typenums);
4065       type = read_array_type (pp, type);
4066       break;
4067
4068     default:
4069       return error_type (pp);
4070     }
4071
4072   if (type == 0)
4073     abort ();
4074
4075 #if 0
4076   /* If this is an overriding temporary alteration for a header file's
4077      contents, and this type number is unknown in the global definition,
4078      put this type into the global definition at this type number.  */
4079   if (header_file_prev_index >= 0)
4080     {
4081       register struct type **tp
4082         = explicit_lookup_type (header_file_prev_index, typenums[1]);
4083       if (*tp == 0)
4084         *tp = type;
4085     }
4086 #endif
4087   return type;
4088 }
4089 \f
4090 #if 0
4091 /* This would be a good idea, but it doesn't really work.  The problem
4092    is that in order to get the virtual context for a particular type,
4093    you need to know the virtual info from all of its basetypes,
4094    and you need to have processed its methods.  Since GDB reads
4095    symbols on a file-by-file basis, this means processing the symbols
4096    of all the files that are needed for each baseclass, which
4097    means potentially reading in all the debugging info just to fill
4098    in information we may never need.  */
4099
4100 /* This page contains subroutines of read_type.  */
4101
4102 /* FOR_TYPE is a struct type defining a virtual function NAME with type
4103    FN_TYPE.  The `virtual context' for this virtual function is the
4104    first base class of FOR_TYPE in which NAME is defined with signature
4105    matching FN_TYPE.  OFFSET serves as a hash on matches here.
4106
4107    TYPE is the current type in which we are searching.  */
4108
4109 static struct type *
4110 virtual_context (for_type, type, name, fn_type, offset)
4111      struct type *for_type, *type;
4112      char *name;
4113      struct type *fn_type;
4114      int offset;
4115 {
4116   struct type *basetype = 0;
4117   int i;
4118
4119   if (for_type != type)
4120     {
4121       /* Check the methods of TYPE.  */
4122       /* Need to do a check_stub_type here, but that breaks
4123          things because we can get infinite regress.  */
4124       for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
4125         if (!strcmp (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name))
4126           break;
4127       if (i >= 0)
4128         {
4129           int j = TYPE_FN_FIELDLIST_LENGTH (type, i);
4130           struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, i);
4131
4132           while (--j >= 0)
4133             if (TYPE_FN_FIELD_VOFFSET (f, j) == offset-1)
4134               return TYPE_FN_FIELD_FCONTEXT (f, j);
4135         }
4136     }
4137   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type); i > 0; i--)
4138     {
4139       basetype = virtual_context (for_type, TYPE_BASECLASS (type, i), name,
4140                                   fn_type, offset);
4141       if (basetype != for_type)
4142         return basetype;
4143     }
4144   return for_type;
4145 }
4146 #endif
4147
4148 /* Read the description of a structure (or union type)
4149    and return an object describing the type.  */
4150
4151 static struct type *
4152 read_struct_type (pp, type)
4153      char **pp;
4154      register struct type *type;
4155 {
4156   /* Total number of methods defined in this class.
4157      If the class defines two `f' methods, and one `g' method,
4158      then this will have the value 3.  */
4159   int total_length = 0;
4160
4161   struct nextfield
4162     {
4163       struct nextfield *next;
4164       int visibility;                   /* 0=public, 1=protected, 2=public */
4165       struct field field;
4166     };
4167
4168   struct next_fnfield
4169     {
4170       struct next_fnfield *next;
4171       int visibility;                   /* 0=public, 1=protected, 2=public */
4172       struct fn_field fn_field;
4173     };
4174
4175   struct next_fnfieldlist
4176     {
4177       struct next_fnfieldlist *next;
4178       struct fn_fieldlist fn_fieldlist;
4179     };
4180
4181   register struct nextfield *list = 0;
4182   struct nextfield *new;
4183   register char *p;
4184   int nfields = 0;
4185   register int n;
4186
4187   register struct next_fnfieldlist *mainlist = 0;
4188   int nfn_fields = 0;
4189
4190   if (TYPE_MAIN_VARIANT (type) == 0)
4191     {
4192       TYPE_MAIN_VARIANT (type) = type;
4193     }
4194
4195   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_STRUCT;
4196
4197   /* First comes the total size in bytes.  */
4198
4199   TYPE_LENGTH (type) = read_number (pp, 0);
4200
4201   /* C++: Now, if the class is a derived class, then the next character
4202      will be a '!', followed by the number of base classes derived from.
4203      Each element in the list contains visibility information,
4204      the offset of this base class in the derived structure,
4205      and then the base type. */
4206   if (**pp == '!')
4207     {
4208       int i, n_baseclasses, offset;
4209       struct type *baseclass;
4210       int via_public;
4211
4212       /* Nonzero if it is a virtual baseclass, i.e.,
4213
4214          struct A{};
4215          struct B{};
4216          struct C : public B, public virtual A {};
4217
4218          B is a baseclass of C; A is a virtual baseclass for C.  This is a C++
4219          2.0 language feature.  */
4220       int via_virtual;
4221
4222       *pp += 1;
4223
4224       n_baseclasses = read_number (pp, ',');
4225       TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type) =
4226           (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (n_baseclasses));
4227       B_CLRALL (TYPE_FIELD_VIRTUAL_BITS (type), n_baseclasses);
4228
4229       for (i = 0; i < n_baseclasses; i++)
4230         {
4231           if (**pp == '\\')
4232             *pp = next_symbol_text ();
4233
4234           switch (**pp)
4235             {
4236             case '0':
4237               via_virtual = 0;
4238               break;
4239             case '1':
4240               via_virtual = 1;
4241               break;
4242             default:
4243               /* Bad visibility format.  */
4244               return error_type (pp);
4245             }
4246           ++*pp;
4247
4248           switch (**pp)
4249             {
4250             case '0':
4251               via_public = 0;
4252               break;
4253             case '2':
4254               via_public = 2;
4255               break;
4256             default:
4257               /* Bad visibility format.  */
4258               return error_type (pp);
4259             }
4260           if (via_virtual) 
4261             SET_TYPE_FIELD_VIRTUAL (type, i);
4262           ++*pp;
4263
4264           /* Offset of the portion of the object corresponding to
4265              this baseclass.  Always zero in the absence of
4266              multiple inheritance.  */
4267           offset = read_number (pp, ',');
4268           baseclass = read_type (pp);
4269           *pp += 1;             /* skip trailing ';' */
4270
4271 #if 0
4272 /* One's understanding improves, grasshopper... */
4273           if (offset != 0)
4274             {
4275               static int error_printed = 0;
4276
4277               if (!error_printed)
4278                 {
4279                   fprintf (stderr, 
4280 "\nWarning:  GDB has limited understanding of multiple inheritance...");
4281                   if (!info_verbose)
4282                     fprintf(stderr, "\n");
4283                   error_printed = 1;
4284                 }
4285             }
4286 #endif
4287
4288           /* Make this baseclass visible for structure-printing purposes.  */
4289           new = (struct nextfield *) alloca (sizeof (struct nextfield));
4290           new->next = list;
4291           list = new;
4292           list->visibility = via_public;
4293           list->field.type = baseclass;
4294           list->field.name = type_name_no_tag (baseclass);
4295           list->field.bitpos = offset;
4296           list->field.bitsize = 0;      /* this should be an unpacked field! */
4297           nfields++;
4298         }
4299       TYPE_N_BASECLASSES (type) = n_baseclasses;
4300     }
4301
4302   /* Now come the fields, as NAME:?TYPENUM,BITPOS,BITSIZE; for each one.
4303      At the end, we see a semicolon instead of a field.
4304
4305      In C++, this may wind up being NAME:?TYPENUM:PHYSNAME; for
4306      a static field.
4307
4308      The `?' is a placeholder for one of '/2' (public visibility),
4309      '/1' (protected visibility), '/0' (private visibility), or nothing
4310      (C style symbol table, public visibility).  */
4311
4312   /* We better set p right now, in case there are no fields at all...    */
4313   p = *pp;
4314
4315   while (**pp != ';')
4316     {
4317       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4318       if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4319
4320       /* Get space to record the next field's data.  */
4321       new = (struct nextfield *) alloca (sizeof (struct nextfield));
4322       new->next = list;
4323       list = new;
4324
4325       /* Get the field name.  */
4326       p = *pp;
4327       if (*p == CPLUS_MARKER)
4328         {
4329           /* Special GNU C++ name.  */
4330           if (*++p == 'v')
4331             {
4332               char *prefix, *name;      /* FIXME: NAME never set! */
4333               struct type *context;
4334
4335               switch (*++p)
4336                 {
4337                 case 'f':
4338                   prefix = vptr_name;
4339                   break;
4340                 case 'b':
4341                   prefix = vb_name;
4342                   break;
4343                 default:
4344                   error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4345                 }
4346               *pp = p + 1;
4347               context = read_type (pp);
4348               if (type_name_no_tag (context) == 0)
4349                 {
4350                   if (name == 0)
4351                     error ("type name unknown at symtab pos %d.", symnum);
4352                   TYPE_NAME (context) = obsavestring (name, p - name - 1);
4353                 }
4354               list->field.name = obconcat (prefix, type_name_no_tag (context), "");
4355               p = ++(*pp);
4356               if (p[-1] != ':')
4357                 error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4358               list->field.type = read_type (pp);
4359               (*pp)++;                  /* Skip the comma.  */
4360               list->field.bitpos = read_number (pp, ';');
4361               /* This field is unpacked.  */
4362               list->field.bitsize = 0;
4363             }
4364           else
4365             error ("invalid abbreviation at symtab pos %d.", symnum);
4366
4367           nfields++;
4368           continue;
4369         }
4370
4371       while (*p != ':') p++;
4372       list->field.name = obsavestring (*pp, p - *pp);
4373
4374       /* C++: Check to see if we have hit the methods yet.  */
4375       if (p[1] == ':')
4376         break;
4377
4378       *pp = p + 1;
4379
4380       /* This means we have a visibility for a field coming. */
4381       if (**pp == '/')
4382         {
4383           switch (*++*pp)
4384             {
4385             case '0':
4386               list->visibility = 0;     /* private */
4387               *pp += 1;
4388               break;
4389
4390             case '1':
4391               list->visibility = 1;     /* protected */
4392               *pp += 1;
4393               break;
4394
4395             case '2':
4396               list->visibility = 2;     /* public */
4397               *pp += 1;
4398               break;
4399             }
4400         }
4401        else /* normal dbx-style format.  */
4402         list->visibility = 2;           /* public */
4403
4404       list->field.type = read_type (pp);
4405       if (**pp == ':')
4406         {
4407           /* Static class member.  */
4408           list->field.bitpos = (long)-1;
4409           p = ++(*pp);
4410           while (*p != ';') p++;
4411           list->field.bitsize = (long) savestring (*pp, p - *pp);
4412           *pp = p + 1;
4413           nfields++;
4414           continue;
4415         }
4416        else if (**pp != ',')
4417          /* Bad structure-type format.  */
4418          return error_type (pp);
4419
4420       (*pp)++;                  /* Skip the comma.  */
4421       list->field.bitpos = read_number (pp, ',');
4422       list->field.bitsize = read_number (pp, ';');
4423
4424 #if 0
4425       /* FIXME tiemann: what is the story here?  What does the compiler
4426         really do?  Also, patch gdb.texinfo for this case; I document
4427         it as a possible problem there.  Search for "DBX-style".  */
4428
4429       /* This is wrong because this is identical to the symbols
4430          produced for GCC 0-size arrays.  For example:
4431          typedef union {
4432            int num;
4433            char str[0];
4434          } foo;
4435          The code which dumped core in such circumstances should be
4436          fixed not to dump core.  */
4437
4438       /* g++ -g0 can put out bitpos & bitsize zero for a static
4439          field.  This does not give us any way of getting its
4440          class, so we can't know its name.  But we can just
4441          ignore the field so we don't dump core and other nasty
4442          stuff.  */
4443       if (list->field.bitpos == 0
4444           && list->field.bitsize == 0)
4445         {
4446           complain (&dbx_class_complaint, 0);
4447           /* Ignore this field.  */
4448           list = list->next;
4449         }
4450       else
4451 #endif /* 0 */
4452         {
4453           /* Detect an unpacked field and mark it as such.
4454              dbx gives a bit size for all fields.
4455              Note that forward refs cannot be packed,
4456              and treat enums as if they had the width of ints.  */
4457           if (TYPE_CODE (list->field.type) != TYPE_CODE_INT
4458               && TYPE_CODE (list->field.type) != TYPE_CODE_ENUM)
4459             list->field.bitsize = 0;
4460           if ((list->field.bitsize == 8 * TYPE_LENGTH (list->field.type)
4461                || (TYPE_CODE (list->field.type) == TYPE_CODE_ENUM
4462                    && (list->field.bitsize
4463                        == 8 * TYPE_LENGTH (builtin_type_int))
4464                    )
4465                )
4466               &&
4467               list->field.bitpos % 8 == 0)
4468             list->field.bitsize = 0;
4469           nfields++;
4470         }
4471     }
4472
4473   if (p[1] == ':')
4474     /* chill the list of fields: the last entry (at the head)
4475        is a partially constructed entry which we now scrub.  */
4476     list = list->next;
4477
4478   /* Now create the vector of fields, and record how big it is.
4479      We need this info to record proper virtual function table information
4480      for this class's virtual functions.  */
4481
4482   TYPE_NFIELDS (type) = nfields;
4483   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4484                                                sizeof (struct field) * nfields);
4485
4486   TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type) =
4487     (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (nfields));
4488   B_CLRALL (TYPE_FIELD_PRIVATE_BITS (type), nfields);
4489
4490   TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type) =
4491     (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (nfields));
4492   B_CLRALL (TYPE_FIELD_PROTECTED_BITS (type), nfields);
4493
4494   /* Copy the saved-up fields into the field vector.  */
4495
4496   for (n = nfields; list; list = list->next)
4497     {
4498       n -= 1;
4499       TYPE_FIELD (type, n) = list->field;
4500       if (list->visibility == 0)
4501         SET_TYPE_FIELD_PRIVATE (type, n);
4502       else if (list->visibility == 1)
4503         SET_TYPE_FIELD_PROTECTED (type, n);
4504     }
4505
4506   /* Now come the method fields, as NAME::methods
4507      where each method is of the form TYPENUM,ARGS,...:PHYSNAME;
4508      At the end, we see a semicolon instead of a field.
4509
4510      For the case of overloaded operators, the format is
4511      OPERATOR::*.methods, where OPERATOR is the string "operator",
4512      `*' holds the place for an operator name (such as `+=')
4513      and `.' marks the end of the operator name.  */
4514   if (p[1] == ':')
4515     {
4516       /* Now, read in the methods.  To simplify matters, we
4517          "unread" the name that has been read, so that we can
4518          start from the top.  */
4519
4520       /* For each list of method lists... */
4521       do
4522         {
4523           int i;
4524           struct next_fnfield *sublist = 0;
4525           int length = 0;
4526           struct next_fnfieldlist *new_mainlist =
4527             (struct next_fnfieldlist *)alloca (sizeof (struct next_fnfieldlist));
4528           char *main_fn_name;
4529
4530           p = *pp;
4531
4532           /* read in the name.  */
4533           while (*p != ':') p++;
4534           if ((*pp)[0] == 'o' && (*pp)[1] == 'p' && (*pp)[2] == CPLUS_MARKER)
4535             {
4536               /* This lets the user type "break operator+".
4537                  We could just put in "+" as the name, but that wouldn't
4538                  work for "*".  */
4539               static char opname[32] = "operator";
4540               char *o = opname + 8;
4541
4542               /* Skip past '::'.  */
4543               p += 2;
4544               while (*p != '.')
4545                 *o++ = *p++;
4546              main_fn_name = savestring (opname, o - opname);
4547               /* Skip past '.'  */
4548               *pp = p + 1;
4549             }
4550           else
4551             {
4552               i = 0;
4553               main_fn_name = savestring (*pp, p - *pp);
4554               /* Skip past '::'.  */
4555               *pp = p + 2;
4556             }
4557           new_mainlist->fn_fieldlist.name = main_fn_name;
4558
4559           do
4560             {
4561               struct next_fnfield *new_sublist =
4562                 (struct next_fnfield *)alloca (sizeof (struct next_fnfield));
4563
4564               /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4565               if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4566
4567               new_sublist->fn_field.type = read_type (pp);
4568               if (**pp != ':')
4569                 /* Invalid symtab info for method.  */
4570                 return error_type (pp);
4571
4572               *pp += 1;
4573               p = *pp;
4574               while (*p != ';') p++;
4575               /* If this is just a stub, then we don't have the
4576                  real name here.  */
4577               new_sublist->fn_field.physname = savestring (*pp, p - *pp);
4578               *pp = p + 1;
4579               new_sublist->visibility = *(*pp)++ - '0';
4580               if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4581               /* FIXME: tiemann needs to add const/volatile info
4582                  to the methods.  For now, just skip the char.
4583                  In future, here's what we need to implement:
4584
4585                  A for normal functions.
4586                  B for `const' member functions.
4587                  C for `volatile' member functions.
4588                  D for `const volatile' member functions.  */
4589               if (**pp == 'A' || **pp == 'B' || **pp == 'C' || **pp == 'D')
4590                 (*pp)++;
4591               else
4592                 complain(&const_vol_complaint, **pp);
4593
4594               switch (*(*pp)++)
4595                 {
4596                 case '*':
4597                   /* virtual member function, followed by index.  */
4598                   /* The sign bit is set to distinguish pointers-to-methods
4599                      from virtual function indicies.  Since the array is
4600                      in words, the quantity must be shifted left by 1
4601                      on 16 bit machine, and by 2 on 32 bit machine, forcing
4602                      the sign bit out, and usable as a valid index into
4603                      the array.  Remove the sign bit here.  */
4604                   new_sublist->fn_field.voffset =
4605                       (0x7fffffff & read_number (pp, ';')) + 1;
4606
4607                   /* Figure out from whence this virtual function came.
4608                      It may belong to virtual function table of
4609                      one of its baseclasses.  */
4610                   new_sublist->fn_field.fcontext = read_type (pp);
4611                   if (**pp != ';')
4612                     error_type (pp);
4613                   else
4614                     ++*pp;
4615                   break;
4616
4617                 case '?':
4618                   /* static member function.  */
4619                   new_sublist->fn_field.voffset = VOFFSET_STATIC;
4620                   break;
4621                 default:
4622                   /* **pp == '.'.  */
4623                   /* normal member function.  */
4624                   new_sublist->fn_field.voffset = 0;
4625                   break;
4626                 }
4627
4628               new_sublist->next = sublist;
4629               sublist = new_sublist;
4630               length++;
4631             }
4632           while (**pp != ';' && *pp != '\0');
4633
4634           *pp += 1;
4635
4636           new_mainlist->fn_fieldlist.fn_fields =
4637             (struct fn_field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4638                                                sizeof (struct fn_field) * length);
4639           TYPE_FN_PRIVATE_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist) =
4640             (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (length));
4641           B_CLRALL (TYPE_FN_PRIVATE_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist), length);
4642
4643           TYPE_FN_PROTECTED_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist) =
4644             (B_TYPE *) obstack_alloc (symbol_obstack, B_BYTES (length));
4645           B_CLRALL (TYPE_FN_PROTECTED_BITS (new_mainlist->fn_fieldlist), length);
4646
4647           for (i = length; (i--, sublist); sublist = sublist->next)
4648             {
4649               new_mainlist->fn_fieldlist.fn_fields[i] = sublist->fn_field;
4650               if (sublist->visibility == 0)
4651                 B_SET (new_mainlist->fn_fieldlist.private_fn_field_bits, i);
4652               else if (sublist->visibility == 1)
4653                 B_SET (new_mainlist->fn_fieldlist.protected_fn_field_bits, i);
4654             }
4655
4656           new_mainlist->fn_fieldlist.length = length;
4657           new_mainlist->next = mainlist;
4658           mainlist = new_mainlist;
4659           nfn_fields++;
4660           total_length += length;
4661         }
4662       while (**pp != ';');
4663     }
4664
4665   *pp += 1;
4666
4667   TYPE_FN_FIELDLISTS (type) =
4668     (struct fn_fieldlist *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4669                                    sizeof (struct fn_fieldlist) * nfn_fields);
4670
4671   TYPE_NFN_FIELDS (type) = nfn_fields;
4672   TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) = total_length;
4673
4674   {
4675     int i;
4676     for (i = 0; i < TYPE_N_BASECLASSES (type); ++i)
4677       TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (type) +=
4678         TYPE_NFN_FIELDS_TOTAL (TYPE_BASECLASS (type, i));
4679   }
4680
4681   for (n = nfn_fields; mainlist; mainlist = mainlist->next)
4682     TYPE_FN_FIELDLISTS (type)[--n] = mainlist->fn_fieldlist;
4683
4684   if (**pp == '~')
4685     {
4686       *pp += 1;
4687
4688       if (**pp == '=')
4689         {
4690           TYPE_FLAGS (type)
4691             |= TYPE_FLAG_HAS_CONSTRUCTOR | TYPE_FLAG_HAS_DESTRUCTOR;
4692           *pp += 1;
4693         }
4694       else if (**pp == '+')
4695         {
4696           TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_HAS_CONSTRUCTOR;
4697           *pp += 1;
4698         }
4699       else if (**pp == '-')
4700         {
4701           TYPE_FLAGS (type) |= TYPE_FLAG_HAS_DESTRUCTOR;
4702           *pp += 1;
4703         }
4704
4705       /* Read either a '%' or the final ';'.  */
4706       if (*(*pp)++ == '%')
4707         {
4708           /* Now we must record the virtual function table pointer's
4709              field information.  */
4710
4711           struct type *t;
4712           int i;
4713
4714           t = read_type (pp);
4715           p = (*pp)++;
4716           while (*p != '\0' && *p != ';')
4717             p++;
4718           if (*p == '\0')
4719             /* Premature end of symbol.  */
4720             return error_type (pp);
4721           
4722           TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = t;
4723           if (type == t)
4724             {
4725               if (TYPE_FIELD_NAME (t, TYPE_N_BASECLASSES (t)) == 0)
4726                 TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i = TYPE_N_BASECLASSES (t);
4727               else for (i = TYPE_NFIELDS (t) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (t); --i)
4728                 if (! strncmp (TYPE_FIELD_NAME (t, i), vptr_name, 
4729                         sizeof (vptr_name) -1))
4730                   {
4731                     TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = i;
4732                     break;
4733                   }
4734               if (i < 0)
4735                 /* Virtual function table field not found.  */
4736                 return error_type (pp);
4737             }
4738           else
4739             TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = TYPE_VPTR_FIELDNO (t);
4740           *pp = p + 1;
4741         }
4742       else
4743         {
4744           TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = 0;
4745           TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
4746         }
4747     }
4748   else
4749     {
4750       TYPE_VPTR_BASETYPE (type) = 0;
4751       TYPE_VPTR_FIELDNO (type) = -1;
4752     }
4753
4754   return type;
4755 }
4756
4757 /* Read a definition of an array type,
4758    and create and return a suitable type object.
4759    Also creates a range type which represents the bounds of that
4760    array.  */
4761 static struct type *
4762 read_array_type (pp, type)
4763      register char **pp;
4764      register struct type *type;
4765 {
4766   struct type *index_type, *element_type, *range_type;
4767   int lower, upper;
4768   int adjustable = 0;
4769
4770   /* Format of an array type:
4771      "ar<index type>;lower;upper;<array_contents_type>".  Put code in
4772      to handle this.
4773
4774      Fortran adjustable arrays use Adigits or Tdigits for lower or upper;
4775      for these, produce a type like float[][].  */
4776
4777   index_type = read_type (pp);
4778   if (**pp != ';')
4779     /* Improper format of array type decl.  */
4780     return error_type (pp);
4781   ++*pp;
4782
4783   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9'))
4784     {
4785       *pp += 1;
4786       adjustable = 1;
4787     }
4788   lower = read_number (pp, ';');
4789
4790   if (!(**pp >= '0' && **pp <= '9'))
4791     {
4792       *pp += 1;
4793       adjustable = 1;
4794     }
4795   upper = read_number (pp, ';');
4796   
4797   element_type = read_type (pp);
4798
4799   if (adjustable)
4800     {
4801       lower = 0;
4802       upper = -1;
4803     }
4804
4805   {
4806     /* Create range type.  */
4807     range_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4808                                                 sizeof (struct type));
4809     TYPE_CODE (range_type) = TYPE_CODE_RANGE;
4810     TYPE_TARGET_TYPE (range_type) = index_type;
4811
4812     /* This should never be needed.  */
4813     TYPE_LENGTH (range_type) = sizeof (int);
4814
4815     TYPE_NFIELDS (range_type) = 2;
4816     TYPE_FIELDS (range_type) =
4817       (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4818                                       2 * sizeof (struct field));
4819     TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 0) = lower;
4820     TYPE_FIELD_BITPOS (range_type, 1) = upper;
4821   }
4822
4823   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ARRAY;
4824   TYPE_TARGET_TYPE (type) = element_type;
4825   TYPE_LENGTH (type) = (upper - lower + 1) * TYPE_LENGTH (element_type);
4826   TYPE_NFIELDS (type) = 1;
4827   TYPE_FIELDS (type) =
4828     (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
4829                                     sizeof (struct field));
4830   TYPE_FIELD_TYPE (type, 0) = range_type;
4831
4832   return type;
4833 }
4834
4835
4836 /* Read a definition of an enumeration type,
4837    and create and return a suitable type object.
4838    Also defines the symbols that represent the values of the type.  */
4839
4840 static struct type *
4841 read_enum_type (pp, type)
4842      register char **pp;
4843      register struct type *type;
4844 {
4845   register char *p;
4846   char *name;
4847   register long n;
4848   register struct symbol *sym;
4849   int nsyms = 0;
4850   struct pending **symlist;
4851   struct pending *osyms, *syms;
4852   int o_nsyms;
4853
4854   if (within_function)
4855     symlist = &local_symbols;
4856   else
4857     symlist = &file_symbols;
4858   osyms = *symlist;
4859   o_nsyms = osyms ? osyms->nsyms : 0;
4860
4861   /* Read the value-names and their values.
4862      The input syntax is NAME:VALUE,NAME:VALUE, and so on.
4863      A semicolon or comman instead of a NAME means the end.  */
4864   while (**pp && **pp != ';' && **pp != ',')
4865     {
4866       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation!  */
4867       if (**pp == '\\') *pp = next_symbol_text ();
4868
4869       p = *pp;
4870       while (*p != ':') p++;
4871       name = obsavestring (*pp, p - *pp);
4872       *pp = p + 1;
4873       n = read_number (pp, ',');
4874
4875       sym = (struct symbol *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct symbol));
4876       bzero (sym, sizeof (struct symbol));
4877       SYMBOL_NAME (sym) = name;
4878       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_CONST;
4879       SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
4880       SYMBOL_VALUE (sym) = n;
4881       add_symbol_to_list (sym, symlist);
4882       nsyms++;
4883     }
4884
4885   if (**pp == ';')
4886     (*pp)++;                    /* Skip the semicolon.  */
4887
4888   /* Now fill in the fields of the type-structure.  */
4889
4890   TYPE_LENGTH (type) = sizeof (int);
4891   TYPE_CODE (type) = TYPE_CODE_ENUM;
4892   TYPE_NFIELDS (type) = nsyms;
4893   TYPE_FIELDS (type) = (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack, sizeof (struct field) * nsyms);
4894
4895   /* Find the symbols for the values and put them into the type.
4896      The symbols can be found in the symlist that we put them on
4897      to cause them to be defined.  osyms contains the old value
4898      of that symlist; everything up to there was defined by us.  */
4899   /* Note that we preserve the order of the enum constants, so
4900      that in something like "enum {FOO, LAST_THING=FOO}" we print
4901      FOO, not LAST_THING.  */
4902
4903   for (syms = *symlist, n = 0; syms; syms = syms->next)
4904     {
4905       int j = 0;
4906       if (syms == osyms)
4907         j = o_nsyms;
4908       for (; j < syms->nsyms; j++,n++)
4909         {
4910           struct symbol *sym = syms->symbol[j];
4911           SYMBOL_TYPE (sym) = type;
4912           TYPE_FIELD_NAME (type, n) = SYMBOL_NAME (sym);
4913           TYPE_FIELD_VALUE (type, n) = 0;
4914           TYPE_FIELD_BITPOS (type, n) = SYMBOL_VALUE (sym);
4915           TYPE_FIELD_BITSIZE (type, n) = 0;
4916         }
4917       if (syms == osyms)
4918         break;
4919     }
4920
4921   return type;
4922 }
4923
4924 /* Read a number from the string pointed to by *PP.
4925    The value of *PP is advanced over the number.
4926    If END is nonzero, the character that ends the
4927    number must match END, or an error happens;
4928    and that character is skipped if it does match.
4929    If END is zero, *PP is left pointing to that character.
4930
4931    If the number fits in a long, set *VALUE and set *BITS to 0.
4932    If not, set *BITS to be the number of bits in the number.
4933
4934    If encounter garbage, set *BITS to -1.  */
4935
4936 static void
4937 read_huge_number (pp, end, valu, bits)
4938      char **pp;
4939      int end;
4940      long *valu;
4941      int *bits;
4942 {
4943   char *p = *pp;
4944   int sign = 1;
4945   long n = 0;
4946   int radix = 10;
4947   char overflow = 0;
4948   int nbits = 0;
4949   int c;
4950   
4951   if (*p == '-')
4952     {
4953       sign = -1;
4954       p++;
4955     }
4956
4957   /* Leading zero means octal.  GCC uses this to output values larger
4958      than an int (because that would be hard in decimal).  */
4959   if (*p == '0')
4960     {
4961       radix = 8;
4962       p++;
4963     }
4964
4965   while ((c = *p++) >= '0' && c <= ('0' + radix))
4966     {
4967       if (n <= LONG_MAX / radix)
4968         {
4969           n *= radix;
4970           n += c - '0';         /* FIXME this overflows anyway */
4971         }
4972       else
4973         overflow = 1;
4974       
4975       /* This depends on large values being output in octal, which is
4976          what GCC does. */
4977       if (radix == 8)
4978         {
4979           if (nbits == 0)
4980             {
4981               if (c == '0')
4982                 /* Ignore leading zeroes.  */
4983                 ;
4984               else if (c == '1')
4985                 nbits = 1;
4986               else if (c == '2' || c == '3')
4987                 nbits = 2;
4988               else
4989                 nbits = 3;
4990             }
4991           else
4992             nbits += 3;
4993         }
4994     }
4995   if (end)
4996     {
4997       if (c && c != end)
4998         {
4999           if (bits != NULL)
5000             *bits = -1;
5001           return;
5002         }
5003     }
5004   else
5005     --p;
5006
5007   *pp = p;
5008   if (overflow)
5009     {
5010       if (nbits == 0)
5011         {
5012           /* Large decimal constants are an error (because it is hard to
5013              count how many bits are in them).  */
5014           if (bits != NULL)
5015             *bits = -1;
5016           return;
5017         }
5018       
5019       /* -0x7f is the same as 0x80.  So deal with it by adding one to
5020          the number of bits.  */
5021       if (sign == -1)
5022         ++nbits;
5023       if (bits)
5024         *bits = nbits;
5025     }
5026   else
5027     {
5028       if (valu)
5029         *valu = n * sign;
5030       if (bits)
5031         *bits = 0;
5032     }
5033 }
5034
5035 #define MAX_OF_TYPE(t)  ((1 << (sizeof (t)*8 - 1)) - 1)
5036 #define MIN_OF_TYPE(t)  (-(1 << (sizeof (t)*8 - 1)))
5037
5038 static struct type *
5039 read_range_type (pp, typenums)
5040      char **pp;
5041      int typenums[2];
5042 {
5043   int rangenums[2];
5044   long n2, n3;
5045   int n2bits, n3bits;
5046   int self_subrange;
5047   struct type *result_type;
5048
5049   /* First comes a type we are a subrange of.
5050      In C it is usually 0, 1 or the type being defined.  */
5051   read_type_number (pp, rangenums);
5052   self_subrange = (rangenums[0] == typenums[0] &&
5053                    rangenums[1] == typenums[1]);
5054
5055   /* A semicolon should now follow; skip it.  */
5056   if (**pp == ';')
5057     (*pp)++;
5058
5059   /* The remaining two operands are usually lower and upper bounds
5060      of the range.  But in some special cases they mean something else.  */
5061   read_huge_number (pp, ';', &n2, &n2bits);
5062   read_huge_number (pp, ';', &n3, &n3bits);
5063
5064   if (n2bits == -1 || n3bits == -1)
5065     return error_type (pp);
5066   
5067   /* If limits are huge, must be large integral type.  */
5068   if (n2bits != 0 || n3bits != 0)
5069     {
5070       char got_signed = 0;
5071       char got_unsigned = 0;
5072       /* Number of bits in the type.  */
5073       int nbits;
5074
5075       /* Range from 0 to <large number> is an unsigned large integral type.  */
5076       if ((n2bits == 0 && n2 == 0) && n3bits != 0)
5077         {
5078           got_unsigned = 1;
5079           nbits = n3bits;
5080         }
5081       /* Range from <large number> to <large number>-1 is a large signed
5082          integral type.  */
5083       else if (n2bits != 0 && n3bits != 0 && n2bits == n3bits + 1)
5084         {
5085           got_signed = 1;
5086           nbits = n2bits;
5087         }
5088
5089       if (got_signed || got_unsigned)
5090         {
5091           result_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5092                                                        sizeof (struct type));
5093           bzero (result_type, sizeof (struct type));
5094           TYPE_LENGTH (result_type) = nbits / TARGET_CHAR_BIT;
5095           TYPE_MAIN_VARIANT (result_type) = result_type;
5096           TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_INT;
5097           if (got_unsigned)
5098             TYPE_FLAGS (result_type) |= TYPE_FLAG_UNSIGNED;
5099           return result_type;
5100         }
5101       else
5102         return error_type (pp);
5103     }
5104
5105   /* A type defined as a subrange of itself, with bounds both 0, is void.  */
5106   if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 0)
5107     return builtin_type_void;
5108
5109   /* If n3 is zero and n2 is not, we want a floating type,
5110      and n2 is the width in bytes.
5111
5112      Fortran programs appear to use this for complex types also,
5113      and they give no way to distinguish between double and single-complex!
5114      We don't have complex types, so we would lose on all fortran files!
5115      So return type `double' for all of those.  It won't work right
5116      for the complex values, but at least it makes the file loadable.  */
5117
5118   if (n3 == 0 && n2 > 0)
5119     {
5120       if (n2 == sizeof (float))
5121         return builtin_type_float;
5122       return builtin_type_double;
5123     }
5124
5125   /* If the upper bound is -1, it must really be an unsigned int.  */
5126
5127   else if (n2 == 0 && n3 == -1)
5128     {
5129       if (sizeof (int) == sizeof (long))
5130         return builtin_type_unsigned_int;
5131       else
5132         return builtin_type_unsigned_long;
5133     }
5134
5135   /* Special case: char is defined (Who knows why) as a subrange of
5136      itself with range 0-127.  */
5137   else if (self_subrange && n2 == 0 && n3 == 127)
5138     return builtin_type_char;
5139
5140   /* Assumptions made here: Subrange of self is equivalent to subrange
5141      of int.  */
5142   else if (n2 == 0
5143            && (self_subrange ||
5144                *dbx_lookup_type (rangenums) == builtin_type_int))
5145     {
5146       /* an unsigned type */
5147 #ifdef LONG_LONG
5148       if (n3 == - sizeof (long long))
5149         return builtin_type_unsigned_long_long;
5150 #endif
5151       if (n3 == (unsigned int)~0L)
5152         return builtin_type_unsigned_int;
5153       if (n3 == (unsigned long)~0L)
5154         return builtin_type_unsigned_long;
5155       if (n3 == (unsigned short)~0L)
5156         return builtin_type_unsigned_short;
5157       if (n3 == (unsigned char)~0L)
5158         return builtin_type_unsigned_char;
5159     }
5160 #ifdef LONG_LONG
5161   else if (n3 == 0 && n2 == -sizeof (long long))
5162     return builtin_type_long_long;
5163 #endif  
5164   else if (n2 == -n3 -1)
5165     {
5166       /* a signed type */
5167       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (int) - 1)) - 1)
5168         return builtin_type_int;
5169       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (long) - 1)) - 1)
5170          return builtin_type_long;
5171       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (short) - 1)) - 1)
5172         return builtin_type_short;
5173       if (n3 == (1 << (8 * sizeof (char) - 1)) - 1)
5174         return builtin_type_char;
5175     }
5176
5177   /* We have a real range type on our hands.  Allocate space and
5178      return a real pointer.  */
5179
5180   /* At this point I don't have the faintest idea how to deal with
5181      a self_subrange type; I'm going to assume that this is used
5182      as an idiom, and that all of them are special cases.  So . . .  */
5183   if (self_subrange)
5184     return error_type (pp);
5185
5186   result_type = (struct type *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5187                                                sizeof (struct type));
5188   bzero (result_type, sizeof (struct type));
5189
5190   TYPE_TARGET_TYPE (result_type) = (self_subrange ?
5191                                     builtin_type_int :
5192                                     *dbx_lookup_type(rangenums));
5193
5194   /* We have to figure out how many bytes it takes to hold this
5195      range type.  I'm going to assume that anything that is pushing
5196      the bounds of a long was taken care of above.  */
5197   if (n2 >= MIN_OF_TYPE(char) && n3 <= MAX_OF_TYPE(char))
5198     TYPE_LENGTH (result_type) = 1;
5199   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(short) && n3 <= MAX_OF_TYPE(short))
5200     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (short);
5201   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(int) && n3 <= MAX_OF_TYPE(int))
5202     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (int);
5203   else if (n2 >= MIN_OF_TYPE(long) && n3 <= MAX_OF_TYPE(long))
5204     TYPE_LENGTH (result_type) = sizeof (long);
5205   else
5206     /* Ranged type doesn't fit within known sizes.  */
5207     return error_type (pp);
5208
5209   TYPE_LENGTH (result_type) = TYPE_LENGTH (TYPE_TARGET_TYPE (result_type));
5210   TYPE_CODE (result_type) = TYPE_CODE_RANGE;
5211   TYPE_NFIELDS (result_type) = 2;
5212   TYPE_FIELDS (result_type) =
5213     (struct field *) obstack_alloc (symbol_obstack,
5214                                     2 * sizeof (struct field));
5215   bzero (TYPE_FIELDS (result_type), 2 * sizeof (struct field));
5216   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 0) = n2;
5217   TYPE_FIELD_BITPOS (result_type, 1) = n3;
5218
5219   return result_type;
5220 }
5221
5222 /* Read a number from the string pointed to by *PP.
5223    The value of *PP is advanced over the number.
5224    If END is nonzero, the character that ends the
5225    number must match END, or an error happens;
5226    and that character is skipped if it does match.
5227    If END is zero, *PP is left pointing to that character.  */
5228
5229 static long
5230 read_number (pp, end)
5231      char **pp;
5232      int end;
5233 {
5234   register char *p = *pp;
5235   register long n = 0;
5236   register int c;
5237   int sign = 1;
5238
5239   /* Handle an optional leading minus sign.  */
5240
5241   if (*p == '-')
5242     {
5243       sign = -1;
5244       p++;
5245     }
5246
5247   /* Read the digits, as far as they go.  */
5248
5249   while ((c = *p++) >= '0' && c <= '9')
5250     {
5251       n *= 10;
5252       n += c - '0';
5253     }
5254   if (end)
5255     {
5256       if (c && c != end)
5257         error ("Invalid symbol data: invalid character \\%03o at symbol pos %d.", c, symnum);
5258     }
5259   else
5260     --p;
5261
5262   *pp = p;
5263   return n * sign;
5264 }
5265
5266 /* Read in an argument list.  This is a list of types, separated by commas
5267    and terminated with END.  Return the list of types read in, or (struct type
5268    **)-1 if there is an error.  */
5269 static struct type **
5270 read_args (pp, end)
5271      char **pp;
5272      int end;
5273 {
5274   struct type *types[1024], **rval; /* allow for fns of 1023 parameters */
5275   int n = 0;
5276
5277   while (**pp != end)
5278     {
5279       if (**pp != ',')
5280         /* Invalid argument list: no ','.  */
5281         return (struct type **)-1;
5282       *pp += 1;
5283
5284       /* Check for and handle cretinous dbx symbol name continuation! */
5285       if (**pp == '\\')
5286         *pp = next_symbol_text ();
5287
5288       types[n++] = read_type (pp);
5289     }
5290   *pp += 1;                     /* get past `end' (the ':' character) */
5291
5292   if (n == 1)
5293     {
5294       rval = (struct type **) xmalloc (2 * sizeof (struct type *));
5295     }
5296   else if (TYPE_CODE (types[n-1]) != TYPE_CODE_VOID)
5297     {
5298       rval = (struct type **) xmalloc ((n + 1) * sizeof (struct type *));
5299       bzero (rval + n, sizeof (struct type *));
5300     }
5301   else
5302     {
5303       rval = (struct type **) xmalloc (n * sizeof (struct type *));
5304     }
5305   bcopy (types, rval, n * sizeof (struct type *));
5306   return rval;
5307 }
5308 \f
5309 /* Copy a pending list, used to record the contents of a common
5310    block for later fixup.  */
5311 static struct pending *
5312 copy_pending (beg, begi, end)
5313     struct pending *beg, *end;
5314     int begi;
5315 {
5316   struct pending *new = 0;
5317   struct pending *next;
5318
5319   for (next = beg; next != 0 && (next != end || begi < end->nsyms);
5320        next = next->next, begi = 0)
5321     {
5322       register int j;
5323       for (j = begi; j < next->nsyms; j++)
5324         add_symbol_to_list (next->symbol[j], &new);
5325     }
5326   return new;
5327 }
5328
5329 /* Add a common block's start address to the offset of each symbol
5330    declared to be in it (by being between a BCOMM/ECOMM pair that uses
5331    the common block name).  */
5332
5333 static void
5334 fix_common_block (sym, valu)
5335     struct symbol *sym;
5336     int valu;
5337 {
5338   struct pending *next = (struct pending *) SYMBOL_NAMESPACE (sym);
5339   for ( ; next; next = next->next)
5340     {
5341       register int j;
5342       for (j = next->nsyms - 1; j >= 0; j--)
5343         SYMBOL_VALUE_ADDRESS (next->symbol[j]) += valu;
5344     }
5345 }
5346 \f
5347 /* Register our willingness to decode symbols for SunOS and a.out and
5348    b.out files handled by BFD... */
5349 static struct sym_fns sunos_sym_fns = {"sunOs", 6,
5350               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5351               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5352
5353 static struct sym_fns aout_sym_fns = {"a.out", 5,
5354               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5355               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5356
5357 static struct sym_fns bout_sym_fns = {"b.out", 5,
5358               dbx_new_init, dbx_symfile_init,
5359               dbx_symfile_read, dbx_symfile_discard};
5360
5361 void
5362 _initialize_dbxread ()
5363 {
5364   add_symtab_fns(&sunos_sym_fns);
5365   add_symtab_fns(&aout_sym_fns);
5366   add_symtab_fns(&bout_sym_fns);
5367
5368   undef_types_allocated = 20;
5369   undef_types_length = 0;
5370   undef_types = (struct type **) xmalloc (undef_types_allocated *
5371                                           sizeof (struct type *));
5372
5373   dbx_new_init ();
5374 }
This page took 0.326028 seconds and 4 git commands to generate.