]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/dbxread.c
* remote.c: Make remote_write_size public.
[binutils.git] / gdb / dbxread.c
1 /* Read dbx symbol tables and convert to internal format, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GDB.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 /* This module provides three functions: dbx_symfile_init,
22    which initializes to read a symbol file; dbx_new_init, which 
23    discards existing cached information when all symbols are being
24    discarded; and dbx_symfile_read, which reads a symbol table
25    from a file.
26
27    dbx_symfile_read only does the minimum work necessary for letting the
28    user "name" things symbolically; it does not read the entire symtab.
29    Instead, it reads the external and static symbols and puts them in partial
30    symbol tables.  When more extensive information is requested of a
31    file, the corresponding partial symbol table is mutated into a full
32    fledged symbol table by going back and reading the symbols
33    for real.  dbx_psymtab_to_symtab() is the function that does this */
34
35 #include "defs.h"
36 #include "gdb_string.h"
37
38 #if defined(USG) || defined(__CYGNUSCLIB__)
39 #include <sys/types.h>
40 #include <fcntl.h>
41 #endif
42
43 #include "obstack.h"
44 #include <sys/param.h>
45 #ifndef NO_SYS_FILE
46 #include <sys/file.h>
47 #endif
48 #include "gdb_stat.h"
49 #include <ctype.h>
50 #include "symtab.h"
51 #include "breakpoint.h"
52 #include "command.h"
53 #include "target.h"
54 #include "gdbcore.h"            /* for bfd stuff */
55 #include "libaout.h"            /* FIXME Secret internal BFD stuff for a.out */
56 #include "symfile.h"
57 #include "objfiles.h"
58 #include "buildsym.h"
59 #include "stabsread.h"
60 #include "gdb-stabs.h"
61 #include "demangle.h"
62 #include "language.h"           /* Needed inside partial-stab.h */
63 #include "complaints.h"
64
65 #include "aout/aout64.h"
66 #include "aout/stab_gnu.h"      /* We always use GNU stabs, not native, now */
67
68 \f
69 /* We put a pointer to this structure in the read_symtab_private field
70    of the psymtab.  */
71
72 struct symloc {
73
74   /* Offset within the file symbol table of first local symbol for this
75      file.  */
76
77   int ldsymoff;
78
79   /* Length (in bytes) of the section of the symbol table devoted to
80      this file's symbols (actually, the section bracketed may contain
81      more than just this file's symbols).  If ldsymlen is 0, the only
82      reason for this thing's existence is the dependency list.  Nothing
83      else will happen when it is read in.  */
84
85   int ldsymlen;
86
87   /* The size of each symbol in the symbol file (in external form).  */
88
89   int symbol_size;
90
91   /* Further information needed to locate the symbols if they are in
92      an ELF file.  */
93
94   int symbol_offset;
95   int string_offset;
96   int file_string_offset;
97 };
98
99 #define LDSYMOFF(p) (((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))->ldsymoff)
100 #define LDSYMLEN(p) (((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))->ldsymlen)
101 #define SYMLOC(p) ((struct symloc *)((p)->read_symtab_private))
102 #define SYMBOL_SIZE(p) (SYMLOC(p)->symbol_size)
103 #define SYMBOL_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->symbol_offset)
104 #define STRING_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->string_offset)
105 #define FILE_STRING_OFFSET(p) (SYMLOC(p)->file_string_offset)
106
107 \f
108 /* Macro to determine which symbols to ignore when reading the first symbol
109    of a file.  Some machines override this definition. */
110 #ifndef IGNORE_SYMBOL
111 /* This code is used on Ultrix systems.  Ignore it */
112 #define IGNORE_SYMBOL(type)  (type == (int)N_NSYMS)
113 #endif
114
115 /* Remember what we deduced to be the source language of this psymtab. */
116
117 static enum language psymtab_language = language_unknown;
118
119 /* Nonzero means give verbose info on gdb action.  From main.c.  */
120 extern int info_verbose;
121
122 /* The BFD for this file -- implicit parameter to next_symbol_text.  */
123
124 static bfd *symfile_bfd;
125
126 /* The size of each symbol in the symbol file (in external form).
127    This is set by dbx_symfile_read when building psymtabs, and by
128    dbx_psymtab_to_symtab when building symtabs.  */
129
130 static unsigned symbol_size;
131
132 /* This is the offset of the symbol table in the executable file */
133 static unsigned symbol_table_offset;
134
135 /* This is the offset of the string table in the executable file */
136 static unsigned string_table_offset;
137
138 /* For elf+stab executables, the n_strx field is not a simple index
139    into the string table.  Instead, each .o file has a base offset
140    in the string table, and the associated symbols contain offsets
141    from this base.  The following two variables contain the base
142    offset for the current and next .o files. */
143 static unsigned int file_string_table_offset;
144 static unsigned int next_file_string_table_offset;
145
146 /* .o and NLM files contain unrelocated addresses which are based at 0.  When
147    non-zero, this flag disables some of the special cases for Solaris elf+stab
148    text addresses at location 0. */
149
150 static int symfile_relocatable = 0;
151
152   /* If this is nonzero, N_LBRAC, N_RBRAC, and N_SLINE entries are relative
153      to the function start address.  */
154
155 static int block_address_function_relative = 0;
156 \f
157 /* The lowest text address we have yet encountered.  This is needed
158    because in an a.out file, there is no header field which tells us
159    what address the program is actually going to be loaded at, so we
160    need to make guesses based on the symbols (which *are* relocated to
161    reflect the address it will be loaded at).  */
162 static CORE_ADDR lowest_text_address;
163
164 /* Complaints about the symbols we have encountered.  */
165
166 struct complaint lbrac_complaint = 
167   {"bad block start address patched", 0, 0};
168
169 struct complaint string_table_offset_complaint =
170   {"bad string table offset in symbol %d", 0, 0};
171
172 struct complaint unknown_symtype_complaint =
173   {"unknown symbol type %s", 0, 0};
174
175 struct complaint unknown_symchar_complaint =
176   {"unknown symbol descriptor `%c'", 0, 0};
177
178 struct complaint lbrac_rbrac_complaint =
179   {"block start larger than block end", 0, 0};
180
181 struct complaint lbrac_unmatched_complaint =
182   {"unmatched N_LBRAC before symtab pos %d", 0, 0};
183
184 struct complaint lbrac_mismatch_complaint =
185   {"N_LBRAC/N_RBRAC symbol mismatch at symtab pos %d", 0, 0};
186
187 struct complaint repeated_header_complaint =
188   {"\"repeated\" header file %s not previously seen, at symtab pos %d", 0, 0};
189 \f
190 /* During initial symbol readin, we need to have a structure to keep
191    track of which psymtabs have which bincls in them.  This structure
192    is used during readin to setup the list of dependencies within each
193    partial symbol table. */
194
195 struct header_file_location
196 {
197   char *name;                   /* Name of header file */
198   int instance;                 /* See above */
199   struct partial_symtab *pst;   /* Partial symtab that has the
200                                    BINCL/EINCL defs for this file */
201 };
202
203 /* The actual list and controling variables */
204 static struct header_file_location *bincl_list, *next_bincl;
205 static int bincls_allocated;
206
207 /* Local function prototypes */
208
209 static void 
210 process_now PARAMS ((struct objfile *));
211
212 static void
213 free_header_files PARAMS ((void));
214
215 static void
216 init_header_files PARAMS ((void));
217
218 static void
219 read_ofile_symtab PARAMS ((struct partial_symtab *));
220
221 static void
222 dbx_psymtab_to_symtab PARAMS ((struct partial_symtab *));
223
224 static void
225 dbx_psymtab_to_symtab_1 PARAMS ((struct partial_symtab *));
226
227 static void
228 read_dbx_dynamic_symtab PARAMS ((struct section_offsets *,
229                                  struct objfile *objfile));
230
231 static void
232 read_dbx_symtab PARAMS ((struct section_offsets *, struct objfile *,
233                          CORE_ADDR, int));
234
235 static void
236 free_bincl_list PARAMS ((struct objfile *));
237
238 static struct partial_symtab *
239 find_corresponding_bincl_psymtab PARAMS ((char *, int));
240
241 static void
242 add_bincl_to_list PARAMS ((struct partial_symtab *, char *, int));
243
244 static void
245 init_bincl_list PARAMS ((int, struct objfile *));
246
247 static char *
248 dbx_next_symbol_text PARAMS ((struct objfile *));
249
250 static void
251 fill_symbuf PARAMS ((bfd *));
252
253 static void
254 dbx_symfile_init PARAMS ((struct objfile *));
255
256 static void
257 dbx_new_init PARAMS ((struct objfile *));
258
259 static void
260 dbx_symfile_read PARAMS ((struct objfile *, struct section_offsets *, int));
261
262 static void
263 dbx_symfile_finish PARAMS ((struct objfile *));
264
265 static void
266 record_minimal_symbol PARAMS ((char *, CORE_ADDR, int, struct objfile *));
267
268 static void
269 add_new_header_file PARAMS ((char *, int));
270
271 static void
272 add_old_header_file PARAMS ((char *, int));
273
274 static void
275 add_this_object_header_file PARAMS ((int));
276
277 /* Free up old header file tables */
278
279 static void
280 free_header_files ()
281 {
282   register int i;
283
284   if (header_files != NULL)
285     {
286       for (i = 0; i < n_header_files; i++)
287         {
288           free (header_files[i].name);
289         }
290       free ((PTR)header_files);
291       header_files = NULL;
292       n_header_files = 0;
293     }
294   if (this_object_header_files)
295     {
296       free ((PTR)this_object_header_files);
297       this_object_header_files = NULL;
298     }
299   n_allocated_header_files = 0;
300   n_allocated_this_object_header_files = 0;
301 }
302
303 /* Allocate new header file tables */
304
305 static void
306 init_header_files ()
307 {
308   n_header_files = 0;
309   n_allocated_header_files = 10;
310   header_files = (struct header_file *)
311     xmalloc (10 * sizeof (struct header_file));
312
313   n_allocated_this_object_header_files = 10;
314   this_object_header_files = (int *) xmalloc (10 * sizeof (int));
315 }
316
317 /* Add header file number I for this object file
318    at the next successive FILENUM.  */
319
320 static void
321 add_this_object_header_file (i)
322      int i;
323 {
324   if (n_this_object_header_files == n_allocated_this_object_header_files)
325     {
326       n_allocated_this_object_header_files *= 2;
327       this_object_header_files
328         = (int *) xrealloc ((char *) this_object_header_files,
329                             n_allocated_this_object_header_files * sizeof (int));
330     }
331
332   this_object_header_files[n_this_object_header_files++] = i;
333 }
334
335 /* Add to this file an "old" header file, one already seen in
336    a previous object file.  NAME is the header file's name.
337    INSTANCE is its instance code, to select among multiple
338    symbol tables for the same header file.  */
339
340 static void
341 add_old_header_file (name, instance)
342      char *name;
343      int instance;
344 {
345   register struct header_file *p = header_files;
346   register int i;
347
348   for (i = 0; i < n_header_files; i++)
349     if (STREQ (p[i].name, name) && instance == p[i].instance)
350       {
351         add_this_object_header_file (i);
352         return;
353       }
354   complain (&repeated_header_complaint, name, symnum);
355 }
356
357 /* Add to this file a "new" header file: definitions for its types follow.
358    NAME is the header file's name.
359    Most often this happens only once for each distinct header file,
360    but not necessarily.  If it happens more than once, INSTANCE has
361    a different value each time, and references to the header file
362    use INSTANCE values to select among them.
363
364    dbx output contains "begin" and "end" markers for each new header file,
365    but at this level we just need to know which files there have been;
366    so we record the file when its "begin" is seen and ignore the "end".  */
367
368 static void
369 add_new_header_file (name, instance)
370      char *name;
371      int instance;
372 {
373   register int i;
374
375   /* Make sure there is room for one more header file.  */
376
377   if (n_header_files == n_allocated_header_files)
378     {
379       n_allocated_header_files *= 2;
380       header_files = (struct header_file *)
381         xrealloc ((char *) header_files,
382                   (n_allocated_header_files * sizeof (struct header_file)));
383     }
384
385   /* Create an entry for this header file.  */
386
387   i = n_header_files++;
388   header_files[i].name = savestring (name, strlen(name));
389   header_files[i].instance = instance;
390   header_files[i].length = 10;
391   header_files[i].vector
392     = (struct type **) xmalloc (10 * sizeof (struct type *));
393   memset (header_files[i].vector, 0, 10 * sizeof (struct type *));
394
395   add_this_object_header_file (i);
396 }
397
398 #if 0
399 static struct type **
400 explicit_lookup_type (real_filenum, index)
401      int real_filenum, index;
402 {
403   register struct header_file *f = &header_files[real_filenum];
404
405   if (index >= f->length)
406     {
407       f->length *= 2;
408       f->vector = (struct type **)
409         xrealloc (f->vector, f->length * sizeof (struct type *));
410       memset (&f->vector[f->length / 2],
411              '\0', f->length * sizeof (struct type *) / 2);
412     }
413   return &f->vector[index];
414 }
415 #endif
416 \f
417 static void
418 record_minimal_symbol (name, address, type, objfile)
419      char *name;
420      CORE_ADDR address;
421      int type;
422      struct objfile *objfile;
423 {
424   enum minimal_symbol_type ms_type;
425   int section;
426
427   switch (type)
428     {
429     case N_TEXT | N_EXT:
430       ms_type = mst_text;
431       section = SECT_OFF_TEXT;
432       break;
433     case N_DATA | N_EXT:
434       ms_type = mst_data;
435       section = SECT_OFF_DATA;
436       break;
437     case N_BSS | N_EXT:
438       ms_type = mst_bss;
439       section = SECT_OFF_BSS;
440       break;
441     case N_ABS | N_EXT:
442       ms_type = mst_abs;
443       section = -1;
444       break;
445 #ifdef N_SETV
446     case N_SETV | N_EXT:
447       ms_type = mst_data;
448       section = SECT_OFF_DATA;
449       break;
450     case N_SETV:
451       /* I don't think this type actually exists; since a N_SETV is the result
452          of going over many .o files, it doesn't make sense to have one
453          file local.  */
454       ms_type = mst_file_data;
455       section = SECT_OFF_DATA;
456       break;
457 #endif
458     case N_TEXT:
459     case N_NBTEXT:
460     case N_FN:
461     case N_FN_SEQ:
462       ms_type = mst_file_text;
463       section = SECT_OFF_TEXT;
464       break;
465     case N_DATA:
466       ms_type = mst_file_data;
467
468       /* Check for __DYNAMIC, which is used by Sun shared libraries. 
469          Record it as global even if it's local, not global, so
470          lookup_minimal_symbol can find it.  We don't check symbol_leading_char
471          because for SunOS4 it always is '_'.  */
472       if (name[8] == 'C' && STREQ ("__DYNAMIC", name))
473         ms_type = mst_data;
474
475       /* Same with virtual function tables, both global and static.  */
476       {
477         char *tempstring = name;
478         if (tempstring[0] == bfd_get_symbol_leading_char (objfile->obfd))
479           ++tempstring;
480         if (VTBL_PREFIX_P ((tempstring)))
481           ms_type = mst_data;
482       }
483       section = SECT_OFF_DATA;
484       break;
485     case N_BSS:
486       ms_type = mst_file_bss;
487       section = SECT_OFF_BSS;
488       break;
489     default:
490       ms_type = mst_unknown;
491       section = -1;
492       break;
493   }
494
495   if ((ms_type == mst_file_text || ms_type == mst_text)
496       && address < lowest_text_address)
497     lowest_text_address = address;
498
499   prim_record_minimal_symbol_and_info
500     (name, address, ms_type, NULL, section, objfile);
501 }
502 \f
503 /* Scan and build partial symbols for a symbol file.
504    We have been initialized by a call to dbx_symfile_init, which 
505    put all the relevant info into a "struct dbx_symfile_info",
506    hung off the objfile structure.
507
508    SECTION_OFFSETS contains offsets relative to which the symbols in the
509    various sections are (depending where the sections were actually loaded).
510    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
511    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).  */
512
513 static void
514 dbx_symfile_read (objfile, section_offsets, mainline)
515      struct objfile *objfile;
516      struct section_offsets *section_offsets;
517      int mainline;      /* FIXME comments above */
518 {
519   bfd *sym_bfd;
520   int val;
521   struct cleanup *back_to;
522
523   val = strlen (objfile->name);
524
525   /* .o and .nlm files are relocatables with text, data and bss segs based at
526      0.  This flag disables special (Solaris stabs-in-elf only) fixups for
527      symbols with a value of 0.  XXX - This is a Krock.  Solaris stabs-in-elf
528      should be fixed to determine pst->textlow without using this text seg of
529      0 fixup crap. */
530
531   if (strcmp (&objfile->name[val-2], ".o") == 0
532       || strcmp (&objfile->name[val-4], ".nlm") == 0)
533     symfile_relocatable = 1;
534
535   /* This is true for Solaris (and all other systems which put stabs
536      in sections, hopefully, since it would be silly to do things
537      differently from Solaris), and false for SunOS4 and other a.out
538      file formats.  */
539   block_address_function_relative =
540     ((0 == strncmp (bfd_get_target (objfile->obfd), "elf", 3))
541      || (0 == strncmp (bfd_get_target (objfile->obfd), "som", 3))
542      || (0 == strncmp (bfd_get_target (objfile->obfd), "coff", 4))
543      || (0 == strncmp (bfd_get_target (objfile->obfd), "pe", 2))
544      || (0 == strncmp (bfd_get_target (objfile->obfd), "nlm", 3)));
545
546   sym_bfd = objfile->obfd;
547   val = bfd_seek (objfile->obfd, DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile), SEEK_SET);
548   if (val < 0)
549     perror_with_name (objfile->name);
550
551   /* If we are reinitializing, or if we have never loaded syms yet, init */
552   if (mainline
553       || objfile->global_psymbols.size == 0
554       || objfile->static_psymbols.size == 0)
555     init_psymbol_list (objfile, DBX_SYMCOUNT (objfile));
556
557   symbol_size = DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
558   symbol_table_offset = DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile);
559
560   pending_blocks = 0;
561   back_to = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
562
563   init_minimal_symbol_collection ();
564   make_cleanup (discard_minimal_symbols, 0);
565
566   /* Now that the symbol table data of the executable file are all in core,
567      process them and define symbols accordingly.  */
568
569   read_dbx_symtab (section_offsets, objfile,
570                    DBX_TEXT_ADDR (objfile),
571                    DBX_TEXT_SIZE (objfile));
572
573   /* Add the dynamic symbols.  */
574
575   read_dbx_dynamic_symtab (section_offsets, objfile);
576
577   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
578      minimal symbols for this objfile. */
579
580   install_minimal_symbols (objfile);
581
582   do_cleanups (back_to);
583 }
584
585 /* Initialize anything that needs initializing when a completely new
586    symbol file is specified (not just adding some symbols from another
587    file, e.g. a shared library).  */
588
589 static void
590 dbx_new_init (ignore)
591      struct objfile *ignore;
592 {
593   stabsread_new_init ();
594   buildsym_new_init ();
595   init_header_files ();
596 }
597
598
599 /* dbx_symfile_init ()
600    is the dbx-specific initialization routine for reading symbols.
601    It is passed a struct objfile which contains, among other things,
602    the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for a pointer
603    to "private data" which we fill with goodies.
604
605    We read the string table into malloc'd space and stash a pointer to it.
606
607    Since BFD doesn't know how to read debug symbols in a format-independent
608    way (and may never do so...), we have to do it ourselves.  We will never
609    be called unless this is an a.out (or very similar) file. 
610    FIXME, there should be a cleaner peephole into the BFD environment here.  */
611
612 #define DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE sizeof(long)   /* FIXME */
613
614 static void
615 dbx_symfile_init (objfile)
616      struct objfile *objfile;
617 {
618   int val;
619   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
620   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
621   asection *text_sect;
622   unsigned char size_temp[DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE];
623
624   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
625   objfile->sym_stab_info = (PTR)
626     xmmalloc (objfile -> md, sizeof (struct dbx_symfile_info));
627
628   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
629 #define STRING_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_str_filepos (sym_bfd))
630 #define SYMBOL_TABLE_OFFSET     (sym_bfd->origin + obj_sym_filepos (sym_bfd))
631
632   /* FIXME POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
633
634   DBX_SYMFILE_INFO (objfile)->stab_section_info = NULL;
635   
636   text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
637   if (!text_sect)
638     error ("Can't find .text section in symbol file");
639   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = bfd_section_vma (sym_bfd, text_sect);
640   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, text_sect);
641
642   DBX_SYMBOL_SIZE (objfile) = obj_symbol_entry_size (sym_bfd);
643   DBX_SYMCOUNT (objfile) = bfd_get_symcount (sym_bfd);
644   DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = SYMBOL_TABLE_OFFSET;
645
646   /* Read the string table and stash it away in the psymbol_obstack.  It is
647      only needed as long as we need to expand psymbols into full symbols,
648      so when we blow away the psymbol the string table goes away as well.
649      Note that gdb used to use the results of attempting to malloc the
650      string table, based on the size it read, as a form of sanity check
651      for botched byte swapping, on the theory that a byte swapped string
652      table size would be so totally bogus that the malloc would fail.  Now
653      that we put in on the psymbol_obstack, we can't do this since gdb gets
654      a fatal error (out of virtual memory) if the size is bogus.  We can
655      however at least check to see if the size is less than the size of
656      the size field itself, or larger than the size of the entire file.
657      Note that all valid string tables have a size greater than zero, since
658      the bytes used to hold the size are included in the count. */
659
660   if (STRING_TABLE_OFFSET == 0)
661     {
662       /* It appears that with the existing bfd code, STRING_TABLE_OFFSET
663          will never be zero, even when there is no string table.  This
664          would appear to be a bug in bfd. */
665       DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = 0;
666       DBX_STRINGTAB (objfile) = NULL;
667     }
668   else
669     {
670       val = bfd_seek (sym_bfd, STRING_TABLE_OFFSET, SEEK_SET);
671       if (val < 0)
672         perror_with_name (name);
673       
674       memset ((PTR) size_temp, 0, sizeof (size_temp));
675       val = bfd_read ((PTR) size_temp, sizeof (size_temp), 1, sym_bfd);
676       if (val < 0)
677         {
678           perror_with_name (name);
679         }
680       else if (val == 0)
681         {
682           /* With the existing bfd code, STRING_TABLE_OFFSET will be set to
683              EOF if there is no string table, and attempting to read the size
684              from EOF will read zero bytes. */
685           DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = 0;
686           DBX_STRINGTAB (objfile) = NULL;
687         }
688       else
689         {
690           /* Read some data that would appear to be the string table size.
691              If there really is a string table, then it is probably the right
692              size.  Byteswap if necessary and validate the size.  Note that
693              the minimum is DBX_STRINGTAB_SIZE_SIZE.  If we just read some
694              random data that happened to be at STRING_TABLE_OFFSET, because
695              bfd can't tell us there is no string table, the sanity checks may
696              or may not catch this. */
697           DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = bfd_h_get_32 (sym_bfd, size_temp);
698           
699           if (DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) < sizeof (size_temp)
700               || DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) > bfd_get_size (sym_bfd))
701             error ("ridiculous string table size (%d bytes).",
702                    DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
703           
704           DBX_STRINGTAB (objfile) =
705             (char *) obstack_alloc (&objfile -> psymbol_obstack,
706                                     DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
707           OBJSTAT (objfile, sz_strtab += DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
708           
709           /* Now read in the string table in one big gulp.  */
710           
711           val = bfd_seek (sym_bfd, STRING_TABLE_OFFSET, SEEK_SET);
712           if (val < 0)
713             perror_with_name (name);
714           val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile), 1,
715                           sym_bfd);
716           if (val != DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile))
717             perror_with_name (name);
718         }
719     }
720 }
721
722 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
723    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
724    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
725    objfile struct from the global list of known objfiles. */
726
727 static void
728 dbx_symfile_finish (objfile)
729      struct objfile *objfile;
730 {
731   if (objfile->sym_stab_info != NULL)
732     {
733       mfree (objfile -> md, objfile->sym_stab_info);
734     }
735   free_header_files ();
736 }
737
738 \f
739 /* Buffer for reading the symbol table entries.  */
740 static struct internal_nlist symbuf[4096];
741 static int symbuf_idx;
742 static int symbuf_end;
743
744 /* cont_elem is used for continuing information in cfront.
745    It saves information about which types need to be fixed up and 
746    completed after all the stabs are read.  */
747 struct cont_elem 
748   {
749     /* sym and stabsstring for continuing information in cfront */
750     struct symbol * sym;
751     char * stabs;
752     /* state dependancies (statics that must be preserved) */
753     int sym_idx;
754     int sym_end;
755     int symnum;
756     /* other state dependancies include:
757        (assumption is that these will not change since process_now FIXME!!)
758         stringtab_global
759         n_stabs
760         objfile
761         symfile_bfd */
762 };
763 static struct cont_elem cont_list[100];
764 static int cont_count = 0;
765
766 void 
767 process_later(sym,p)
768   struct symbol * sym;
769   char * p;
770 {
771   /* save state so we can process these stabs later */
772   cont_list[cont_count].sym_idx = symbuf_idx;
773   cont_list[cont_count].sym_end = symbuf_end;
774   cont_list[cont_count].symnum = symnum;
775   cont_list[cont_count].sym = sym;
776   cont_list[cont_count].stabs = p;
777   cont_count++;
778 }
779
780 static void 
781 process_now(objfile) 
782   struct objfile * objfile;
783 {
784   int i;
785   /* save original state */
786   int save_symbuf_idx = symbuf_idx;
787   int save_symbuf_end = symbuf_end;
788   int save_symnum = symnum;
789   for (i=0; i<cont_count; i++) 
790     {
791       /* set state as if we were parsing stabs strings 
792          for this symbol */
793       symbuf_idx = cont_list[i].sym_idx;   /* statics used by gdb */
794       symbuf_end = cont_list[i].sym_end;  
795       symnum = cont_list[i].symnum;  
796       resolve_cfront_continuation(objfile,cont_list[i].sym,cont_list[i].stabs);
797     }
798   /* restore original state */
799   symbuf_idx = save_symbuf_idx;
800   symbuf_end = save_symbuf_end;
801   symnum = save_symnum;
802   cont_count=0;  /* reset for next run */
803 }
804
805
806 /* Name of last function encountered.  Used in Solaris to approximate
807    object file boundaries.  */
808 static char *last_function_name;
809
810 /* The address in memory of the string table of the object file we are
811    reading (which might not be the "main" object file, but might be a
812    shared library or some other dynamically loaded thing).  This is
813    set by read_dbx_symtab when building psymtabs, and by
814    read_ofile_symtab when building symtabs, and is used only by
815    next_symbol_text.  FIXME: If that is true, we don't need it when
816    building psymtabs, right?  */
817 static char *stringtab_global;
818
819 /* These variables are used to control fill_symbuf when the stabs
820    symbols are not contiguous (as may be the case when a COFF file is
821    linked using --split-by-reloc).  */
822 static struct stab_section_list *symbuf_sections;
823 static unsigned int symbuf_left;
824 static unsigned int symbuf_read;
825
826 /* Refill the symbol table input buffer
827    and set the variables that control fetching entries from it.
828    Reports an error if no data available.
829    This function can read past the end of the symbol table
830    (into the string table) but this does no harm.  */
831
832 static void
833 fill_symbuf (sym_bfd)
834      bfd *sym_bfd;
835 {
836   unsigned int count;
837   int nbytes;
838
839   if (symbuf_sections == NULL)
840     count = sizeof (symbuf);
841   else
842     {
843       if (symbuf_left <= 0)
844         {
845           file_ptr filepos = symbuf_sections->section->filepos;
846           if (bfd_seek (sym_bfd, filepos, SEEK_SET) != 0)
847             perror_with_name (bfd_get_filename (sym_bfd));
848           symbuf_left = bfd_section_size (sym_bfd, symbuf_sections->section);
849           symbol_table_offset = filepos - symbuf_read;
850           symbuf_sections = symbuf_sections->next;
851         }
852
853       count = symbuf_left;
854       if (count > sizeof (symbuf))
855         count = sizeof (symbuf);
856     }
857
858   nbytes = bfd_read ((PTR)symbuf, count, 1, sym_bfd);
859   if (nbytes < 0)
860     perror_with_name (bfd_get_filename (sym_bfd));
861   else if (nbytes == 0)
862     error ("Premature end of file reading symbol table");
863   symbuf_end = nbytes / symbol_size;
864   symbuf_idx = 0;
865   symbuf_left -= nbytes;
866   symbuf_read += nbytes;
867 }
868
869 #define SWAP_SYMBOL(symp, abfd) \
870   { \
871     (symp)->n_strx = bfd_h_get_32(abfd,                 \
872                                 (unsigned char *)&(symp)->n_strx);      \
873     (symp)->n_desc = bfd_h_get_16 (abfd,                        \
874                                 (unsigned char *)&(symp)->n_desc);      \
875     (symp)->n_value = bfd_h_get_32 (abfd,                       \
876                                 (unsigned char *)&(symp)->n_value);     \
877   }
878
879 /* Invariant: The symbol pointed to by symbuf_idx is the first one
880    that hasn't been swapped.  Swap the symbol at the same time
881    that symbuf_idx is incremented.  */
882
883 /* dbx allows the text of a symbol name to be continued into the
884    next symbol name!  When such a continuation is encountered
885    (a \ at the end of the text of a name)
886    call this function to get the continuation.  */
887
888 static char *
889 dbx_next_symbol_text (objfile)
890      struct objfile *objfile;
891 {
892   if (symbuf_idx == symbuf_end)
893     fill_symbuf (symfile_bfd);
894   symnum++;
895   SWAP_SYMBOL(&symbuf[symbuf_idx], symfile_bfd);
896   OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
897   return symbuf[symbuf_idx++].n_strx + stringtab_global
898           + file_string_table_offset;
899 }
900 \f
901 /* Initialize the list of bincls to contain none and have some
902    allocated.  */
903
904 static void
905 init_bincl_list (number, objfile)
906      int number;
907      struct objfile *objfile;
908 {
909   bincls_allocated = number;
910   next_bincl = bincl_list = (struct header_file_location *)
911     xmmalloc (objfile -> md, bincls_allocated * sizeof(struct header_file_location));
912 }
913
914 /* Add a bincl to the list.  */
915
916 static void
917 add_bincl_to_list (pst, name, instance)
918      struct partial_symtab *pst;
919      char *name;
920      int instance;
921 {
922   if (next_bincl >= bincl_list + bincls_allocated)
923     {
924       int offset = next_bincl - bincl_list;
925       bincls_allocated *= 2;
926       bincl_list = (struct header_file_location *)
927         xmrealloc (pst->objfile->md, (char *)bincl_list,
928                   bincls_allocated * sizeof (struct header_file_location));
929       next_bincl = bincl_list + offset;
930     }
931   next_bincl->pst = pst;
932   next_bincl->instance = instance;
933   next_bincl++->name = name;
934 }
935
936 /* Given a name, value pair, find the corresponding
937    bincl in the list.  Return the partial symtab associated
938    with that header_file_location.  */
939
940 static struct partial_symtab *
941 find_corresponding_bincl_psymtab (name, instance)
942      char *name;
943      int instance;
944 {
945   struct header_file_location *bincl;
946
947   for (bincl = bincl_list; bincl < next_bincl; bincl++)
948     if (bincl->instance == instance
949         && STREQ (name, bincl->name))
950       return bincl->pst;
951
952   complain (&repeated_header_complaint, name, symnum);
953   return (struct partial_symtab *) 0;
954 }
955
956 /* Free the storage allocated for the bincl list.  */
957
958 static void
959 free_bincl_list (objfile)
960      struct objfile *objfile;
961 {
962   mfree (objfile -> md, (PTR)bincl_list);
963   bincls_allocated = 0;
964 }
965
966 /* Scan a SunOs dynamic symbol table for symbols of interest and
967    add them to the minimal symbol table.  */
968
969 static void
970 read_dbx_dynamic_symtab (section_offsets, objfile)
971      struct section_offsets *section_offsets;
972      struct objfile *objfile;
973 {
974   bfd *abfd = objfile->obfd;
975   struct cleanup *back_to;
976   int counter;
977   long dynsym_size;
978   long dynsym_count;
979   asymbol **dynsyms;
980   asymbol **symptr;
981   arelent **relptr;
982   long dynrel_size;
983   long dynrel_count;
984   arelent **dynrels;
985   CORE_ADDR sym_value;
986   char *name;
987
988   /* Check that the symbol file has dynamic symbols that we know about.
989      bfd_arch_unknown can happen if we are reading a sun3 symbol file
990      on a sun4 host (and vice versa) and bfd is not configured
991      --with-target=all.  This would trigger an assertion in bfd/sunos.c,
992      so we ignore the dynamic symbols in this case.  */
993   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_aout_flavour
994       || (bfd_get_file_flags (abfd) & DYNAMIC) == 0
995       || bfd_get_arch (abfd) == bfd_arch_unknown)
996     return;
997
998   dynsym_size = bfd_get_dynamic_symtab_upper_bound (abfd);
999   if (dynsym_size < 0)
1000     return;
1001
1002   dynsyms = (asymbol **) xmalloc (dynsym_size);
1003   back_to = make_cleanup (free, dynsyms);
1004
1005   dynsym_count = bfd_canonicalize_dynamic_symtab (abfd, dynsyms);
1006   if (dynsym_count < 0)
1007     {
1008       do_cleanups (back_to);
1009       return;
1010     }
1011
1012   /* Enter dynamic symbols into the minimal symbol table
1013      if this is a stripped executable.  */
1014   if (bfd_get_symcount (abfd) <= 0)
1015     {
1016       symptr = dynsyms;
1017       for (counter = 0; counter < dynsym_count; counter++, symptr++)
1018         {
1019           asymbol *sym = *symptr;
1020           asection *sec;
1021           int type;
1022
1023           sec = bfd_get_section (sym);
1024
1025           /* BFD symbols are section relative.  */
1026           sym_value = sym->value + sec->vma;
1027
1028           if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_CODE)
1029             {
1030               sym_value += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
1031               type = N_TEXT;
1032             }
1033           else if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_DATA)
1034             {
1035               sym_value += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_DATA);
1036               type = N_DATA;
1037             }
1038           else if (bfd_get_section_flags (abfd, sec) & SEC_ALLOC)
1039             {
1040               sym_value += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_BSS);
1041               type = N_BSS;
1042             }
1043           else
1044             continue;
1045
1046           if (sym->flags & BSF_GLOBAL)
1047             type |= N_EXT;
1048
1049           record_minimal_symbol ((char *) bfd_asymbol_name (sym), sym_value,
1050                                  type, objfile);
1051         }
1052     }
1053
1054   /* Symbols from shared libraries have a dynamic relocation entry
1055      that points to the associated slot in the procedure linkage table.
1056      We make a mininal symbol table entry with type mst_solib_trampoline
1057      at the address in the procedure linkage table.  */
1058   dynrel_size = bfd_get_dynamic_reloc_upper_bound (abfd);
1059   if (dynrel_size < 0)
1060     {
1061       do_cleanups (back_to);
1062       return;
1063     }
1064   
1065   dynrels = (arelent **) xmalloc (dynrel_size);
1066   make_cleanup (free, dynrels);
1067
1068   dynrel_count = bfd_canonicalize_dynamic_reloc (abfd, dynrels, dynsyms);
1069   if (dynrel_count < 0)
1070     {
1071       do_cleanups (back_to);
1072       return;
1073     }
1074
1075   for (counter = 0, relptr = dynrels;
1076        counter < dynrel_count;
1077        counter++, relptr++)
1078     {
1079       arelent *rel = *relptr;
1080       CORE_ADDR address =
1081         rel->address + ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_DATA);
1082
1083       switch (bfd_get_arch (abfd))
1084         {
1085         case bfd_arch_sparc:
1086           if (rel->howto->type != RELOC_JMP_SLOT)
1087             continue;
1088           break;
1089         case bfd_arch_m68k:
1090           /* `16' is the type BFD produces for a jump table relocation.  */
1091           if (rel->howto->type != 16)
1092             continue;
1093
1094           /* Adjust address in the jump table to point to
1095              the start of the bsr instruction.  */
1096           address -= 2;
1097           break;
1098         default:
1099           continue;
1100         }
1101
1102       name = (char *) bfd_asymbol_name (*rel->sym_ptr_ptr);
1103       prim_record_minimal_symbol (name, address, mst_solib_trampoline,
1104                                   objfile);
1105     }
1106
1107   do_cleanups (back_to);
1108 }
1109
1110 /* Given pointers to an a.out symbol table in core containing dbx
1111    style data, setup partial_symtab's describing each source file for
1112    which debugging information is available.
1113    SYMFILE_NAME is the name of the file we are reading from
1114    and SECTION_OFFSETS is the set of offsets for the various sections
1115    of the file (a set of zeros if the mainline program).  */
1116
1117 static void
1118 read_dbx_symtab (section_offsets, objfile, text_addr, text_size)
1119      struct section_offsets *section_offsets;
1120      struct objfile *objfile;
1121      CORE_ADDR text_addr;
1122      int text_size;
1123 {
1124   register struct internal_nlist *bufp = 0;     /* =0 avoids gcc -Wall glitch */
1125   register char *namestring;
1126   int nsl;
1127   int past_first_source_file = 0;
1128   CORE_ADDR last_o_file_start = 0;
1129   CORE_ADDR last_function_start = 0;
1130   struct cleanup *back_to;
1131   bfd *abfd;
1132   int textlow_not_set;
1133
1134   /* Current partial symtab */
1135   struct partial_symtab *pst;
1136
1137   /* List of current psymtab's include files */
1138   char **psymtab_include_list;
1139   int includes_allocated;
1140   int includes_used;
1141
1142   /* Index within current psymtab dependency list */
1143   struct partial_symtab **dependency_list;
1144   int dependencies_used, dependencies_allocated;
1145
1146   /* FIXME.  We probably want to change stringtab_global rather than add this
1147      while processing every symbol entry.  FIXME.  */
1148   file_string_table_offset = 0;
1149   next_file_string_table_offset = 0;
1150
1151   stringtab_global = DBX_STRINGTAB (objfile);
1152   
1153   pst = (struct partial_symtab *) 0;
1154
1155   includes_allocated = 30;
1156   includes_used = 0;
1157   psymtab_include_list = (char **) alloca (includes_allocated *
1158                                            sizeof (char *));
1159
1160   dependencies_allocated = 30;
1161   dependencies_used = 0;
1162   dependency_list =
1163     (struct partial_symtab **) alloca (dependencies_allocated *
1164                                        sizeof (struct partial_symtab *));
1165
1166   /* Init bincl list */
1167   init_bincl_list (20, objfile);
1168   back_to = make_cleanup (free_bincl_list, objfile);
1169
1170   last_source_file = NULL;
1171
1172   lowest_text_address = (CORE_ADDR)-1;
1173
1174   symfile_bfd = objfile->obfd;  /* For next_text_symbol */
1175   abfd = objfile->obfd;
1176   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1177   next_symbol_text_func = dbx_next_symbol_text;
1178   textlow_not_set = 1;
1179
1180   for (symnum = 0; symnum < DBX_SYMCOUNT (objfile); symnum++)
1181     {
1182       /* Get the symbol for this run and pull out some info */
1183       QUIT;     /* allow this to be interruptable */
1184       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1185         fill_symbuf (abfd);
1186       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1187
1188       /*
1189        * Special case to speed up readin.
1190        */
1191       if (bufp->n_type == (unsigned char)N_SLINE) continue;
1192
1193       SWAP_SYMBOL (bufp, abfd);
1194       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1195
1196       /* Ok.  There is a lot of code duplicated in the rest of this
1197          switch statement (for efficiency reasons).  Since I don't
1198          like duplicating code, I will do my penance here, and
1199          describe the code which is duplicated:
1200
1201          *) The assignment to namestring.
1202          *) The call to strchr.
1203          *) The addition of a partial symbol the the two partial
1204             symbol lists.  This last is a large section of code, so
1205             I've imbedded it in the following macro.
1206          */
1207       
1208 /* Set namestring based on bufp.  If the string table index is invalid, 
1209    give a fake name, and print a single error message per symbol file read,
1210    rather than abort the symbol reading or flood the user with messages.  */
1211
1212 /*FIXME: Too many adds and indirections in here for the inner loop.  */
1213 #define SET_NAMESTRING()\
1214   if (((unsigned)bufp->n_strx + file_string_table_offset) >=            \
1215       DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile)) {                                   \
1216     complain (&string_table_offset_complaint, symnum);                  \
1217     namestring = "<bad string table offset>";                           \
1218   } else                                                                \
1219     namestring = bufp->n_strx + file_string_table_offset +              \
1220                  DBX_STRINGTAB (objfile)
1221
1222 #define CUR_SYMBOL_TYPE bufp->n_type
1223 #define CUR_SYMBOL_VALUE bufp->n_value
1224 #define DBXREAD_ONLY
1225 #define START_PSYMTAB(ofile,secoff,fname,low,symoff,global_syms,static_syms)\
1226   start_psymtab(ofile, secoff, fname, low, symoff, global_syms, static_syms)
1227 #define END_PSYMTAB(pst,ilist,ninc,c_off,c_text,dep_list,n_deps,textlow_not_set)\
1228   end_psymtab(pst,ilist,ninc,c_off,c_text,dep_list,n_deps,textlow_not_set)
1229
1230 #include "partial-stab.h"
1231     }
1232
1233   /* If there's stuff to be cleaned up, clean it up.  */
1234   if (DBX_SYMCOUNT (objfile) > 0                        /* We have some syms */
1235 /*FIXME, does this have a bug at start address 0? */
1236       && last_o_file_start
1237       && objfile -> ei.entry_point < bufp->n_value
1238       && objfile -> ei.entry_point >= last_o_file_start)
1239     {
1240       objfile -> ei.entry_file_lowpc = last_o_file_start;
1241       objfile -> ei.entry_file_highpc = bufp->n_value;
1242     }
1243
1244   if (pst)
1245     {
1246       end_psymtab (pst, psymtab_include_list, includes_used,
1247                    symnum * symbol_size,
1248                    (lowest_text_address == (CORE_ADDR)-1
1249                     ? (text_addr + section_offsets->offsets[SECT_OFF_TEXT])
1250                     : lowest_text_address)
1251                    + text_size,
1252                    dependency_list, dependencies_used, textlow_not_set);
1253     }
1254
1255   do_cleanups (back_to);
1256 }
1257
1258 /* Allocate and partially fill a partial symtab.  It will be
1259    completely filled at the end of the symbol list.
1260
1261    SYMFILE_NAME is the name of the symbol-file we are reading from, and ADDR
1262    is the address relative to which its symbols are (incremental) or 0
1263    (normal). */
1264
1265
1266 struct partial_symtab *
1267 start_psymtab (objfile, section_offsets,
1268                filename, textlow, ldsymoff, global_syms, static_syms)
1269      struct objfile *objfile;
1270      struct section_offsets *section_offsets;
1271      char *filename;
1272      CORE_ADDR textlow;
1273      int ldsymoff;
1274      struct partial_symbol **global_syms;
1275      struct partial_symbol **static_syms;
1276 {
1277   struct partial_symtab *result =
1278       start_psymtab_common(objfile, section_offsets,
1279                            filename, textlow, global_syms, static_syms);
1280
1281   result->read_symtab_private = (char *)
1282     obstack_alloc (&objfile -> psymbol_obstack, sizeof (struct symloc));
1283   LDSYMOFF(result) = ldsymoff;
1284   result->read_symtab = dbx_psymtab_to_symtab;
1285   SYMBOL_SIZE(result) = symbol_size;
1286   SYMBOL_OFFSET(result) = symbol_table_offset;
1287   STRING_OFFSET(result) = string_table_offset;
1288   FILE_STRING_OFFSET(result) = file_string_table_offset;
1289
1290   /* If we're handling an ELF file, drag some section-relocation info
1291      for this source file out of the ELF symbol table, to compensate for
1292      Sun brain death.  This replaces the section_offsets in this psymtab,
1293      if successful.  */
1294   elfstab_offset_sections (objfile, result);
1295
1296   /* Deduce the source language from the filename for this psymtab. */
1297   psymtab_language = deduce_language_from_filename (filename);
1298
1299   return result;
1300 }
1301
1302 /* Close off the current usage of PST.  
1303    Returns PST or NULL if the partial symtab was empty and thrown away.
1304
1305    FIXME:  List variables and peculiarities of same.  */
1306
1307 struct partial_symtab *
1308 end_psymtab (pst, include_list, num_includes, capping_symbol_offset,
1309              capping_text, dependency_list, number_dependencies, textlow_not_set)
1310      struct partial_symtab *pst;
1311      char **include_list;
1312      int num_includes;
1313      int capping_symbol_offset;
1314      CORE_ADDR capping_text;
1315      struct partial_symtab **dependency_list;
1316      int number_dependencies;
1317      int textlow_not_set;
1318 {
1319   int i;
1320   struct objfile *objfile = pst -> objfile;
1321
1322   if (capping_symbol_offset != -1)
1323     LDSYMLEN(pst) = capping_symbol_offset - LDSYMOFF(pst);
1324   pst->texthigh = capping_text;
1325
1326 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
1327   /* Under Solaris, the N_SO symbols always have a value of 0,
1328      instead of the usual address of the .o file.  Therefore,
1329      we have to do some tricks to fill in texthigh and textlow.
1330      The first trick is in partial-stab.h: if we see a static
1331      or global function, and the textlow for the current pst
1332      is not set (ie: textlow_not_set), then we use that function's
1333      address for the textlow of the pst.  */
1334
1335   /* Now, to fill in texthigh, we remember the last function seen
1336      in the .o file (also in partial-stab.h).  Also, there's a hack in
1337      bfd/elf.c and gdb/elfread.c to pass the ELF st_size field
1338      to here via the misc_info field.  Therefore, we can fill in
1339      a reliable texthigh by taking the address plus size of the
1340      last function in the file.  */
1341
1342   if (pst->texthigh == 0 && last_function_name)
1343     {
1344       char *p;
1345       int n;
1346       struct minimal_symbol *minsym;
1347
1348       p = strchr (last_function_name, ':');
1349       if (p == NULL)
1350         p = last_function_name;
1351       n = p - last_function_name;
1352       p = alloca (n + 1);
1353       strncpy (p, last_function_name, n);
1354       p[n] = 0;
1355     
1356       minsym = lookup_minimal_symbol (p, pst->filename, objfile);
1357
1358       if (minsym)
1359         pst->texthigh = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (minsym)
1360           + (long) MSYMBOL_INFO (minsym);
1361
1362       last_function_name = NULL;
1363     }
1364
1365   /* this test will be true if the last .o file is only data */
1366   if (textlow_not_set)
1367     pst->textlow = pst->texthigh;
1368   else
1369     {
1370       struct partial_symtab *p1;
1371
1372       /* If we know our own starting text address, then walk through all other
1373          psymtabs for this objfile, and if any didn't know their ending text
1374          address, set it to our starting address.  Take care to not set our
1375          own ending address to our starting address, nor to set addresses on
1376          `dependency' files that have both textlow and texthigh zero.  */
1377
1378       ALL_OBJFILE_PSYMTABS (objfile, p1)
1379         {
1380           if (p1->texthigh == 0  && p1->textlow != 0 && p1 != pst)
1381             {
1382               p1->texthigh = pst->textlow;
1383               /* if this file has only data, then make textlow match texthigh */
1384               if (p1->textlow == 0)
1385                 p1->textlow = p1->texthigh;
1386             }
1387         }
1388     }
1389
1390   /* End of kludge for patching Solaris textlow and texthigh.  */
1391 #endif /* SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING.  */
1392
1393   pst->n_global_syms =
1394     objfile->global_psymbols.next - (objfile->global_psymbols.list + pst->globals_offset);
1395   pst->n_static_syms =
1396     objfile->static_psymbols.next - (objfile->static_psymbols.list + pst->statics_offset);
1397
1398   pst->number_of_dependencies = number_dependencies;
1399   if (number_dependencies)
1400     {
1401       pst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1402         obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1403                        number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
1404       memcpy (pst->dependencies, dependency_list,
1405              number_dependencies * sizeof (struct partial_symtab *));
1406     }
1407   else
1408     pst->dependencies = 0;
1409
1410   for (i = 0; i < num_includes; i++)
1411     {
1412       struct partial_symtab *subpst =
1413         allocate_psymtab (include_list[i], objfile);
1414
1415       subpst->section_offsets = pst->section_offsets;
1416       subpst->read_symtab_private =
1417           (char *) obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1418                                   sizeof (struct symloc));
1419       LDSYMOFF(subpst) =
1420         LDSYMLEN(subpst) =
1421           subpst->textlow =
1422             subpst->texthigh = 0;
1423
1424       /* We could save slight bits of space by only making one of these,
1425          shared by the entire set of include files.  FIXME-someday.  */
1426       subpst->dependencies = (struct partial_symtab **)
1427         obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack,
1428                        sizeof (struct partial_symtab *));
1429       subpst->dependencies[0] = pst;
1430       subpst->number_of_dependencies = 1;
1431
1432       subpst->globals_offset =
1433         subpst->n_global_syms =
1434           subpst->statics_offset =
1435             subpst->n_static_syms = 0;
1436
1437       subpst->readin = 0;
1438       subpst->symtab = 0;
1439       subpst->read_symtab = pst->read_symtab;
1440     }
1441
1442   sort_pst_symbols (pst);
1443
1444   /* If there is already a psymtab or symtab for a file of this name, remove it.
1445      (If there is a symtab, more drastic things also happen.)
1446      This happens in VxWorks.  */
1447   free_named_symtabs (pst->filename);
1448
1449   if (num_includes == 0
1450       && number_dependencies == 0
1451       && pst->n_global_syms == 0
1452       && pst->n_static_syms == 0)
1453     {
1454       /* Throw away this psymtab, it's empty.  We can't deallocate it, since
1455          it is on the obstack, but we can forget to chain it on the list.  */
1456       /* Empty psymtabs happen as a result of header files which don't have
1457          any symbols in them.  There can be a lot of them.  But this check
1458          is wrong, in that a psymtab with N_SLINE entries but nothing else
1459          is not empty, but we don't realize that.  Fixing that without slowing
1460          things down might be tricky.  */
1461       struct partial_symtab *prev_pst;
1462
1463       /* First, snip it out of the psymtab chain */
1464
1465       if (pst->objfile->psymtabs == pst)
1466         pst->objfile->psymtabs = pst->next;
1467       else
1468         for (prev_pst = pst->objfile->psymtabs; prev_pst; prev_pst = pst->next)
1469           if (prev_pst->next == pst)
1470             prev_pst->next = pst->next;
1471
1472       /* Next, put it on a free list for recycling */
1473
1474       pst->next = pst->objfile->free_psymtabs;
1475       pst->objfile->free_psymtabs = pst;
1476
1477       /* Indicate that psymtab was thrown away.  */
1478       pst = (struct partial_symtab *)NULL;
1479     }
1480   return pst;
1481 }
1482 \f
1483 static void
1484 dbx_psymtab_to_symtab_1 (pst)
1485      struct partial_symtab *pst;
1486 {
1487   struct cleanup *old_chain;
1488   int i;
1489   
1490   if (!pst)
1491     return;
1492
1493   if (pst->readin)
1494     {
1495       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
1496                pst->filename);
1497       return;
1498     }
1499
1500   /* Read in all partial symtabs on which this one is dependent */
1501   for (i = 0; i < pst->number_of_dependencies; i++)
1502     if (!pst->dependencies[i]->readin)
1503       {
1504         /* Inform about additional files that need to be read in.  */
1505         if (info_verbose)
1506           {
1507             fputs_filtered (" ", gdb_stdout);
1508             wrap_here ("");
1509             fputs_filtered ("and ", gdb_stdout);
1510             wrap_here ("");
1511             printf_filtered ("%s...", pst->dependencies[i]->filename);
1512             wrap_here ("");             /* Flush output */
1513             gdb_flush (gdb_stdout);
1514           }
1515         dbx_psymtab_to_symtab_1 (pst->dependencies[i]);
1516       }
1517
1518   if (LDSYMLEN(pst))            /* Otherwise it's a dummy */
1519     {
1520       /* Init stuff necessary for reading in symbols */
1521       stabsread_init ();
1522       buildsym_init ();
1523       old_chain = make_cleanup (really_free_pendings, 0);
1524       file_string_table_offset = FILE_STRING_OFFSET (pst);
1525       symbol_size = SYMBOL_SIZE (pst);
1526
1527       /* Read in this file's symbols */
1528       bfd_seek (pst->objfile->obfd, SYMBOL_OFFSET (pst), SEEK_SET);
1529       read_ofile_symtab (pst);
1530       sort_symtab_syms (pst->symtab);
1531
1532       do_cleanups (old_chain);
1533     }
1534
1535   pst->readin = 1;
1536 }
1537
1538 /* Read in all of the symbols for a given psymtab for real.
1539    Be verbose about it if the user wants that.  */
1540
1541 static void
1542 dbx_psymtab_to_symtab (pst)
1543      struct partial_symtab *pst;
1544 {
1545   bfd *sym_bfd;
1546
1547   if (!pst)
1548     return;
1549
1550   if (pst->readin)
1551     {
1552       fprintf_unfiltered (gdb_stderr, "Psymtab for %s already read in.  Shouldn't happen.\n",
1553                pst->filename);
1554       return;
1555     }
1556
1557   if (LDSYMLEN(pst) || pst->number_of_dependencies)
1558     {
1559       /* Print the message now, before reading the string table,
1560          to avoid disconcerting pauses.  */
1561       if (info_verbose)
1562         {
1563           printf_filtered ("Reading in symbols for %s...", pst->filename);
1564           gdb_flush (gdb_stdout);
1565         }
1566
1567       sym_bfd = pst->objfile->obfd;
1568
1569       next_symbol_text_func = dbx_next_symbol_text;
1570
1571       dbx_psymtab_to_symtab_1 (pst);
1572
1573       /* Match with global symbols.  This only needs to be done once,
1574          after all of the symtabs and dependencies have been read in.   */
1575       scan_file_globals (pst->objfile);
1576
1577       /* Finish up the debug error message.  */
1578       if (info_verbose)
1579         printf_filtered ("done.\n");
1580     }
1581 }
1582
1583 /* Read in a defined section of a specific object file's symbols. */
1584   
1585 static void
1586 read_ofile_symtab (pst)
1587      struct partial_symtab *pst;
1588 {
1589   register char *namestring;
1590   register struct internal_nlist *bufp;
1591   unsigned char type;
1592   unsigned max_symnum;
1593   register bfd *abfd;
1594   struct objfile *objfile;
1595   int sym_offset;               /* Offset to start of symbols to read */
1596   int sym_size;                 /* Size of symbols to read */
1597   CORE_ADDR text_offset;        /* Start of text segment for symbols */
1598   int text_size;                /* Size of text segment for symbols */
1599   struct section_offsets *section_offsets;
1600
1601   objfile = pst->objfile;
1602   sym_offset = LDSYMOFF(pst);
1603   sym_size = LDSYMLEN(pst);
1604   text_offset = pst->textlow;
1605   text_size = pst->texthigh - pst->textlow;
1606   section_offsets = pst->section_offsets;
1607
1608   current_objfile = objfile;
1609   subfile_stack = NULL;
1610
1611   stringtab_global = DBX_STRINGTAB (objfile);
1612   last_source_file = NULL;
1613
1614   abfd = objfile->obfd;
1615   symfile_bfd = objfile->obfd;  /* Implicit param to next_text_symbol */
1616   symbuf_end = symbuf_idx = 0;
1617
1618   /* It is necessary to actually read one symbol *before* the start
1619      of this symtab's symbols, because the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL
1620      occurs before the N_SO symbol.
1621
1622      Detecting this in read_dbx_symtab
1623      would slow down initial readin, so we look for it here instead.  */
1624   if (!processing_acc_compilation && sym_offset >= (int)symbol_size)
1625     {
1626       bfd_seek (symfile_bfd, sym_offset - symbol_size, SEEK_CUR);
1627       fill_symbuf (abfd);
1628       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1629       SWAP_SYMBOL (bufp, abfd);
1630       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1631
1632       SET_NAMESTRING ();
1633
1634       processing_gcc_compilation = 0;
1635       if (bufp->n_type == N_TEXT)
1636         {
1637           const char *tempstring = namestring;
1638
1639           if (STREQ (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1640             processing_gcc_compilation = 1;
1641           else if (STREQ (namestring, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1642             processing_gcc_compilation = 2;
1643           if (tempstring[0] == bfd_get_symbol_leading_char (symfile_bfd))
1644             ++tempstring;
1645           if (STREQN (tempstring, "__gnu_compiled", 14))
1646             processing_gcc_compilation = 2;
1647         }
1648
1649       /* Try to select a C++ demangling based on the compilation unit
1650          producer. */
1651
1652       if (processing_gcc_compilation)
1653         {
1654           if (AUTO_DEMANGLING)
1655             {
1656               set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
1657             }
1658         }
1659     }
1660   else
1661     {
1662       /* The N_SO starting this symtab is the first symbol, so we
1663          better not check the symbol before it.  I'm not this can
1664          happen, but it doesn't hurt to check for it.  */
1665       bfd_seek (symfile_bfd, sym_offset, SEEK_CUR);
1666       processing_gcc_compilation = 0;
1667     }
1668
1669   if (symbuf_idx == symbuf_end)
1670     fill_symbuf (abfd);
1671   bufp = &symbuf[symbuf_idx];
1672   if (bufp->n_type != (unsigned char)N_SO)
1673     error("First symbol in segment of executable not a source symbol");
1674
1675   max_symnum = sym_size / symbol_size;
1676
1677   for (symnum = 0;
1678        symnum < max_symnum;
1679        symnum++)
1680     {
1681       QUIT;                     /* Allow this to be interruptable */
1682       if (symbuf_idx == symbuf_end)
1683         fill_symbuf(abfd);
1684       bufp = &symbuf[symbuf_idx++];
1685       SWAP_SYMBOL (bufp, abfd);
1686       OBJSTAT (objfile, n_stabs++);
1687
1688       type = bufp->n_type;
1689
1690       SET_NAMESTRING ();
1691
1692       if (type & N_STAB) {
1693           process_one_symbol (type, bufp->n_desc, bufp->n_value,
1694                               namestring, section_offsets, objfile);
1695       }
1696       /* We skip checking for a new .o or -l file; that should never
1697          happen in this routine. */
1698       else if (type == N_TEXT)
1699         {
1700           /* I don't think this code will ever be executed, because
1701              the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL usually is right before
1702              the N_SO symbol which starts this source file.
1703              However, there is no reason not to accept
1704              the GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL anywhere.  */
1705
1706           if (STREQ (namestring, GCC_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1707             processing_gcc_compilation = 1;
1708           else if (STREQ (namestring, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
1709             processing_gcc_compilation = 2;
1710
1711           if (AUTO_DEMANGLING)
1712             {
1713               set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
1714             }
1715         }
1716       else if (type & N_EXT || type == (unsigned char)N_TEXT
1717                || type == (unsigned char)N_NBTEXT
1718                ) {
1719           /* Global symbol: see if we came across a dbx defintion for
1720              a corresponding symbol.  If so, store the value.  Remove
1721              syms from the chain when their values are stored, but
1722              search the whole chain, as there may be several syms from
1723              different files with the same name. */
1724           /* This is probably not true.  Since the files will be read
1725              in one at a time, each reference to a global symbol will
1726              be satisfied in each file as it appears. So we skip this
1727              section. */
1728           ;
1729         }
1730     }
1731
1732   current_objfile = NULL;
1733
1734   /* In a Solaris elf file, this variable, which comes from the
1735      value of the N_SO symbol, will still be 0.  Luckily, text_offset,
1736      which comes from pst->textlow is correct. */
1737   if (last_source_start_addr == 0)
1738     last_source_start_addr = text_offset;
1739
1740   /* In reordered executables last_source_start_addr may not be the
1741      lower bound for this symtab, instead use text_offset which comes
1742      from pst->textlow which is correct.  */
1743   if (last_source_start_addr > text_offset)
1744     last_source_start_addr = text_offset;
1745
1746   pst->symtab = end_symtab (text_offset + text_size, objfile, SECT_OFF_TEXT);
1747
1748   if (ARM_DEMANGLING)   /* process incomplete C++ types now */
1749     process_now(objfile);
1750
1751   end_stabs ();
1752 }
1753
1754 \f
1755 /* This handles a single symbol from the symbol-file, building symbols
1756    into a GDB symtab.  It takes these arguments and an implicit argument.
1757
1758    TYPE is the type field of the ".stab" symbol entry.
1759    DESC is the desc field of the ".stab" entry.
1760    VALU is the value field of the ".stab" entry.
1761    NAME is the symbol name, in our address space.
1762    SECTION_OFFSETS is a set of amounts by which the sections of this object
1763           file were relocated when it was loaded into memory.
1764           All symbols that refer
1765           to memory locations need to be offset by these amounts.
1766    OBJFILE is the object file from which we are reading symbols.
1767                It is used in end_symtab.  */
1768
1769 void
1770 process_one_symbol (type, desc, valu, name, section_offsets, objfile)
1771      int type, desc;
1772      CORE_ADDR valu;
1773      char *name;
1774      struct section_offsets *section_offsets;
1775      struct objfile *objfile;
1776 {
1777 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
1778   /* If SUN_FIXED_LBRAC_BUG is defined, then it tells us whether we need
1779      to correct the address of N_LBRAC's.  If it is not defined, then
1780      we never need to correct the addresses.  */
1781
1782   /* This records the last pc address we've seen.  We depend on there being
1783      an SLINE or FUN or SO before the first LBRAC, since the variable does
1784      not get reset in between reads of different symbol files.  */
1785   static CORE_ADDR last_pc_address;
1786 #endif
1787
1788   register struct context_stack *new;
1789   /* This remembers the address of the start of a function.  It is used
1790      because in Solaris 2, N_LBRAC, N_RBRAC, and N_SLINE entries are
1791      relative to the current function's start address.  On systems
1792      other than Solaris 2, this just holds the SECT_OFF_TEXT value, and is
1793      used to relocate these symbol types rather than SECTION_OFFSETS.  */
1794   static CORE_ADDR function_start_offset;
1795
1796   /* If this is nonzero, we've seen a non-gcc N_OPT symbol for this source
1797      file.  Used to detect the SunPRO solaris compiler.  */
1798   static int n_opt_found;
1799
1800   /* The stab type used for the definition of the last function.
1801      N_STSYM or N_GSYM for SunOS4 acc; N_FUN for other compilers.  */
1802   static int function_stab_type = 0;
1803
1804   if (!block_address_function_relative)
1805     /* N_LBRAC, N_RBRAC and N_SLINE entries are not relative to the
1806        function start address, so just use the text offset.  */
1807     function_start_offset = ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
1808
1809   /* Something is wrong if we see real data before
1810      seeing a source file name.  */
1811
1812   if (last_source_file == NULL && type != (unsigned char)N_SO)
1813     {
1814       /* Ignore any symbols which appear before an N_SO symbol.  Currently
1815          no one puts symbols there, but we should deal gracefully with the
1816          case.  A complain()t might be in order (if !IGNORE_SYMBOL (type)),
1817          but this should not be an error ().  */
1818       return;
1819     }
1820
1821   switch (type)
1822     {
1823     case N_FUN:
1824     case N_FNAME:
1825
1826       if (! strcmp (name, ""))
1827         {
1828           /* This N_FUN marks the end of a function.  This closes off the
1829              current block.  */
1830           within_function = 0;
1831           new = pop_context ();
1832
1833           /* Make a block for the local symbols within.  */
1834           finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
1835                         function_start_offset, function_start_offset + valu,
1836                         objfile);
1837           break;
1838         }
1839
1840       /* Relocate for dynamic loading */
1841       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
1842       goto define_a_symbol;
1843
1844     case N_LBRAC:
1845       /* This "symbol" just indicates the start of an inner lexical
1846          context within a function.  */
1847
1848       /* Ignore extra outermost context from SunPRO cc and acc.  */
1849       if (n_opt_found && desc == 1)
1850         break;
1851
1852 #if defined(BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
1853       /* Relocate for dynamic loading (?).  */
1854       valu += function_start_offset;
1855 #else
1856       if (block_address_function_relative)
1857         /* Relocate for Sun ELF acc fn-relative syms.  */
1858         valu += function_start_offset;
1859       else
1860         /* On most machines, the block addresses are relative to the
1861            N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
1862         valu += last_source_start_addr;
1863 #endif
1864
1865 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
1866       if (!SUN_FIXED_LBRAC_BUG && valu < last_pc_address) {
1867         /* Patch current LBRAC pc value to match last handy pc value */
1868         complain (&lbrac_complaint);
1869         valu = last_pc_address;
1870       }
1871 #endif
1872       new = push_context (desc, valu);
1873       break;
1874
1875     case N_RBRAC:
1876       /* This "symbol" just indicates the end of an inner lexical
1877          context that was started with N_LBRAC.  */
1878
1879       /* Ignore extra outermost context from SunPRO cc and acc.  */
1880       if (n_opt_found && desc == 1)
1881         break;
1882
1883 #if defined(BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE)
1884       /* Relocate for dynamic loading (?).  */
1885       valu += function_start_offset;
1886 #else
1887       if (block_address_function_relative)
1888         /* Relocate for Sun ELF acc fn-relative syms.  */
1889         valu += function_start_offset;
1890       else
1891         /* On most machines, the block addresses are relative to the
1892            N_SO, the linker did not relocate them (sigh).  */
1893         valu += last_source_start_addr;
1894 #endif
1895
1896       new = pop_context();
1897       if (desc != new->depth)
1898         complain (&lbrac_mismatch_complaint, symnum);
1899
1900       /* Some compilers put the variable decls inside of an
1901          LBRAC/RBRAC block.  This macro should be nonzero if this
1902          is true.  DESC is N_DESC from the N_RBRAC symbol.
1903          GCC_P is true if we've detected the GCC_COMPILED_SYMBOL
1904          or the GCC2_COMPILED_SYMBOL.  */
1905 #if !defined (VARIABLES_INSIDE_BLOCK)
1906 #define VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, gcc_p) 0
1907 #endif
1908
1909       /* Can only use new->locals as local symbols here if we're in
1910          gcc or on a machine that puts them before the lbrack.  */
1911       if (!VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
1912         local_symbols = new->locals;
1913
1914       if (context_stack_depth
1915           > !VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
1916         {
1917           /* This is not the outermost LBRAC...RBRAC pair in the function,
1918              its local symbols preceded it, and are the ones just recovered
1919              from the context stack.  Define the block for them (but don't
1920              bother if the block contains no symbols.  Should we complain
1921              on blocks without symbols?  I can't think of any useful purpose
1922              for them).  */
1923           if (local_symbols != NULL)
1924             {
1925               /* Muzzle a compiler bug that makes end < start.  (which
1926                  compilers?  Is this ever harmful?).  */
1927               if (new->start_addr > valu)
1928                 {
1929                   complain (&lbrac_rbrac_complaint);
1930                   new->start_addr = valu;
1931                 }
1932               /* Make a block for the local symbols within.  */
1933               finish_block (0, &local_symbols, new->old_blocks,
1934                             new->start_addr, valu, objfile);
1935             }
1936         }
1937       else
1938         {
1939           /* This is the outermost LBRAC...RBRAC pair.  There is no
1940              need to do anything; leave the symbols that preceded it
1941              to be attached to the function's own block.  We need to
1942              indicate that we just moved outside of the function.  */
1943           within_function = 0;
1944         }
1945
1946       if (VARIABLES_INSIDE_BLOCK(desc, processing_gcc_compilation))
1947         /* Now pop locals of block just finished.  */
1948         local_symbols = new->locals;
1949       break;
1950
1951     case N_FN:
1952     case N_FN_SEQ:
1953       /* This kind of symbol indicates the start of an object file.  */
1954       /* Relocate for dynamic loading */
1955       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
1956       break;
1957
1958     case N_SO:
1959       /* This type of symbol indicates the start of data
1960          for one source file.
1961          Finish the symbol table of the previous source file
1962          (if any) and start accumulating a new symbol table.  */
1963       /* Relocate for dynamic loading */
1964       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
1965
1966       n_opt_found = 0;
1967
1968 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
1969       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
1970 #endif
1971
1972 #ifdef PCC_SOL_BROKEN
1973       /* pcc bug, occasionally puts out SO for SOL.  */
1974       if (context_stack_depth > 0)
1975         {
1976           start_subfile (name, NULL);
1977           break;
1978         }
1979 #endif
1980       if (last_source_file)
1981         {
1982           /* Check if previous symbol was also an N_SO (with some
1983              sanity checks).  If so, that one was actually the directory
1984              name, and the current one is the real file name.
1985              Patch things up. */           
1986           if (previous_stab_code == (unsigned char) N_SO)
1987             {
1988               patch_subfile_names (current_subfile, name);
1989               break;            /* Ignore repeated SOs */
1990             }
1991           end_symtab (valu, objfile, SECT_OFF_TEXT);
1992           end_stabs ();
1993         }
1994
1995       /* Null name means this just marks the end of text for this .o file.
1996          Don't start a new symtab in this case.  */
1997       if (*name == '\000')
1998         break;
1999
2000       start_stabs ();
2001       start_symtab (name, NULL, valu);
2002       break;
2003
2004     case N_SOL:
2005       /* This type of symbol indicates the start of data for
2006          a sub-source-file, one whose contents were copied or
2007          included in the compilation of the main source file
2008          (whose name was given in the N_SO symbol.)  */
2009       /* Relocate for dynamic loading */
2010       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
2011       start_subfile (name, current_subfile->dirname);
2012       break;
2013
2014     case N_BINCL:
2015       push_subfile ();
2016       add_new_header_file (name, valu);
2017       start_subfile (name, current_subfile->dirname);
2018       break;
2019
2020     case N_EINCL:
2021       start_subfile (pop_subfile (), current_subfile->dirname);
2022       break;
2023
2024     case N_EXCL:
2025       add_old_header_file (name, valu);
2026       break;
2027
2028     case N_SLINE:
2029       /* This type of "symbol" really just records
2030          one line-number -- core-address correspondence.
2031          Enter it in the line list for this symbol table.  */
2032       /* Relocate for dynamic loading and for ELF acc fn-relative syms.  */
2033       valu += function_start_offset;
2034 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2035       last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
2036 #endif
2037       record_line (current_subfile, desc, valu);
2038       break;
2039
2040     case N_BCOMM:
2041       common_block_start (name, objfile);
2042       break;
2043
2044     case N_ECOMM:
2045       common_block_end (objfile);
2046       break;
2047
2048     /* The following symbol types need to have the appropriate offset added
2049        to their value; then we process symbol definitions in the name.  */
2050
2051     case N_STSYM:               /* Static symbol in data seg */
2052     case N_LCSYM:               /* Static symbol in BSS seg */
2053     case N_ROSYM:               /* Static symbol in Read-only data seg */
2054      /* HORRID HACK DEPT.  However, it's Sun's furgin' fault.
2055         Solaris2's stabs-in-elf makes *most* symbols relative
2056         but leaves a few absolute (at least for Solaris 2.1 and version
2057         2.0.1 of the SunPRO compiler).  N_STSYM and friends sit on the fence.
2058         .stab "foo:S...",N_STSYM        is absolute (ld relocates it)
2059         .stab "foo:V...",N_STSYM        is relative (section base subtracted).
2060         This leaves us no choice but to search for the 'S' or 'V'...
2061         (or pass the whole section_offsets stuff down ONE MORE function
2062         call level, which we really don't want to do).  */
2063       {
2064         char *p;
2065
2066         /* .o files and NLMs have non-zero text seg offsets, but don't need
2067            their static syms offset in this fashion.  XXX - This is really a
2068            crock that should be fixed in the solib handling code so that I
2069            don't have to work around it here. */
2070
2071         if (!symfile_relocatable)
2072           {
2073             p = strchr (name, ':');
2074             if (p != 0 && p[1] == 'S')
2075               {
2076                 /* The linker relocated it.  We don't want to add an
2077                    elfstab_offset_sections-type offset, but we *do* want
2078                    to add whatever solib.c passed to symbol_file_add as
2079                    addr (this is known to affect SunOS4, and I suspect ELF
2080                    too).  Since elfstab_offset_sections currently does not
2081                    muck with the text offset (there is no Ttext.text
2082                    symbol), we can get addr from the text offset.  If
2083                    elfstab_offset_sections ever starts dealing with the
2084                    text offset, and we still need to do this, we need to
2085                    invent a SECT_OFF_ADDR_KLUDGE or something.  */
2086                 valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
2087                 goto define_a_symbol;
2088               }
2089           }
2090         /* Since it's not the kludge case, re-dispatch to the right handler. */
2091         switch (type) {
2092         case N_STSYM:   goto case_N_STSYM;
2093         case N_LCSYM:   goto case_N_LCSYM;
2094         case N_ROSYM:   goto case_N_ROSYM;
2095         default:        abort();
2096         }
2097       }
2098
2099     case_N_STSYM:               /* Static symbol in data seg */
2100     case N_DSLINE:              /* Source line number, data seg */
2101       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_DATA);
2102       goto define_a_symbol;
2103
2104     case_N_LCSYM:               /* Static symbol in BSS seg */
2105     case N_BSLINE:              /* Source line number, bss seg */
2106     /*   N_BROWS:       overlaps with N_BSLINE */
2107       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_BSS);
2108       goto define_a_symbol;
2109
2110     case_N_ROSYM:               /* Static symbol in Read-only data seg */
2111       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_RODATA);
2112       goto define_a_symbol;
2113
2114     case N_ENTRY:               /* Alternate entry point */
2115       /* Relocate for dynamic loading */
2116       valu += ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT);
2117       goto define_a_symbol;
2118
2119     /* The following symbol types we don't know how to process.  Handle
2120        them in a "default" way, but complain to people who care.  */
2121     default:
2122     case N_CATCH:               /* Exception handler catcher */
2123     case N_EHDECL:              /* Exception handler name */
2124     case N_PC:                  /* Global symbol in Pascal */
2125     case N_M2C:                 /* Modula-2 compilation unit */
2126     /*   N_MOD2:        overlaps with N_EHDECL */
2127     case N_SCOPE:               /* Modula-2 scope information */
2128     case N_ECOML:               /* End common (local name) */
2129     case N_NBTEXT:              /* Gould Non-Base-Register symbols??? */
2130     case N_NBDATA:
2131     case N_NBBSS:
2132     case N_NBSTS:
2133     case N_NBLCS:
2134       complain (&unknown_symtype_complaint, local_hex_string (type));
2135       /* FALLTHROUGH */
2136
2137     /* The following symbol types don't need the address field relocated,
2138        since it is either unused, or is absolute.  */
2139     define_a_symbol:
2140     case N_GSYM:                /* Global variable */
2141     case N_NSYMS:               /* Number of symbols (ultrix) */
2142     case N_NOMAP:               /* No map?  (ultrix) */
2143     case N_RSYM:                /* Register variable */
2144     case N_DEFD:                /* Modula-2 GNU module dependency */
2145     case N_SSYM:                /* Struct or union element */
2146     case N_LSYM:                /* Local symbol in stack */
2147     case N_PSYM:                /* Parameter variable */
2148     case N_LENG:                /* Length of preceding symbol type */
2149       if (name)
2150         {
2151           int deftype;
2152           char *colon_pos = strchr (name, ':');
2153           if (colon_pos == NULL)
2154             deftype = '\0';
2155           else
2156             deftype = colon_pos[1];
2157
2158           switch (deftype)
2159             {
2160             case 'f':
2161             case 'F':
2162               function_stab_type = type;
2163
2164 #ifdef SOFUN_ADDRESS_MAYBE_MISSING
2165               /* Deal with the SunPRO 3.0 compiler which omits the address
2166                  from N_FUN symbols.  */
2167               if (type == N_FUN
2168                   && valu == ANOFFSET (section_offsets, SECT_OFF_TEXT))
2169                 {
2170                   struct minimal_symbol *msym;
2171                   char *p;
2172                   int n;
2173
2174                   p = strchr (name, ':');
2175                   if (p == NULL)
2176                     p = name;
2177                   n = p - name;
2178                   p = alloca (n + 1);
2179                   strncpy (p, name, n);
2180                   p[n] = 0;
2181
2182                   msym = lookup_minimal_symbol (p, last_source_file,
2183                                                 objfile);
2184                   if (msym)
2185                     valu = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (msym);
2186                 }
2187 #endif
2188
2189 #ifdef SUN_FIXED_LBRAC_BUG
2190               /* The Sun acc compiler, under SunOS4, puts out
2191                  functions with N_GSYM or N_STSYM.  The problem is
2192                  that the address of the symbol is no good (for N_GSYM
2193                  it doesn't even attept an address; for N_STSYM it
2194                  puts out an address but then it gets relocated
2195                  relative to the data segment, not the text segment).
2196                  Currently we can't fix this up later as we do for
2197                  some types of symbol in scan_file_globals.
2198                  Fortunately we do have a way of finding the address -
2199                  we know that the value in last_pc_address is either
2200                  the one we want (if we're dealing with the first
2201                  function in an object file), or somewhere in the
2202                  previous function. This means that we can use the
2203                  minimal symbol table to get the address.  */
2204
2205               /* Starting with release 3.0, the Sun acc compiler,
2206                  under SunOS4, puts out functions with N_FUN and a value
2207                  of zero. This gets relocated to the start of the text
2208                  segment of the module, which is no good either.
2209                  Under SunOS4 we can deal with this as N_SLINE and N_SO
2210                  entries contain valid absolute addresses.
2211                  Release 3.0 acc also puts out N_OPT entries, which makes
2212                  it possible to discern acc from cc or gcc.  */
2213
2214               if (type == N_GSYM || type == N_STSYM
2215                   || (type == N_FUN
2216                       && n_opt_found && !block_address_function_relative))
2217                 {
2218                   struct minimal_symbol *m;
2219                   int l = colon_pos - name;
2220
2221                   m = lookup_minimal_symbol_by_pc (last_pc_address);
2222                   if (m && STREQN (SYMBOL_NAME (m), name, l)
2223                       && SYMBOL_NAME (m) [l] == '\0')
2224                     /* last_pc_address was in this function */
2225                     valu = SYMBOL_VALUE (m);
2226                   else if (m && SYMBOL_NAME (m+1)
2227                            && STREQN (SYMBOL_NAME (m+1), name, l)
2228                            && SYMBOL_NAME (m+1) [l] == '\0')
2229                     /* last_pc_address was in last function */
2230                     valu = SYMBOL_VALUE (m+1);
2231                   else
2232                     /* Not found - use last_pc_address (for finish_block) */
2233                     valu = last_pc_address;
2234                 }
2235
2236               last_pc_address = valu;   /* Save for SunOS bug circumcision */
2237 #endif
2238
2239               if (block_address_function_relative)
2240                 /* For Solaris 2.0 compilers, the block addresses and
2241                    N_SLINE's are relative to the start of the
2242                    function.  On normal systems, and when using gcc on
2243                    Solaris 2.0, these addresses are just absolute, or
2244                    relative to the N_SO, depending on
2245                    BLOCK_ADDRESS_ABSOLUTE.  */
2246                 function_start_offset = valu;   
2247
2248               within_function = 1;
2249               if (context_stack_depth > 0)
2250                 {
2251                   new = pop_context ();
2252                   /* Make a block for the local symbols within.  */
2253                   finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
2254                                 new->start_addr, valu, objfile);
2255                 }
2256               /* Stack must be empty now.  */
2257               if (context_stack_depth != 0)
2258                 complain (&lbrac_unmatched_complaint, symnum);
2259
2260               new = push_context (0, valu);
2261               new->name = define_symbol (valu, name, desc, type, objfile);
2262               break;
2263
2264             default:
2265               define_symbol (valu, name, desc, type, objfile);
2266               break;
2267             }
2268         }
2269       break;
2270
2271     /* We use N_OPT to carry the gcc2_compiled flag.  Sun uses it
2272        for a bunch of other flags, too.  Someday we may parse their
2273        flags; for now we ignore theirs and hope they'll ignore ours.  */
2274     case N_OPT:                 /* Solaris 2:  Compiler options */
2275       if (name)
2276         {
2277           if (STREQ (name, GCC2_COMPILED_FLAG_SYMBOL))
2278             {
2279               processing_gcc_compilation = 2;
2280 #if 1         /* Works, but is experimental.  -fnf */
2281               if (AUTO_DEMANGLING)
2282                 {
2283                   set_demangling_style (GNU_DEMANGLING_STYLE_STRING);
2284                 }
2285 #endif
2286             }
2287           else
2288             n_opt_found = 1;
2289         }
2290       break;
2291
2292     /* The following symbol types can be ignored.  */
2293     case N_OBJ:                 /* Solaris 2:  Object file dir and name */
2294     /*   N_UNDF:                   Solaris 2:  file separator mark */
2295     /*   N_UNDF: -- we will never encounter it, since we only process one
2296                     file's symbols at once.  */
2297     case N_ENDM:                /* Solaris 2:  End of module */
2298     case N_MAIN:                /* Name of main routine.  */
2299       break;
2300     }
2301
2302   previous_stab_code = type;
2303 }
2304 \f
2305 /* FIXME: The only difference between this and elfstab_build_psymtabs
2306    is the call to install_minimal_symbols for elf, and the support for
2307    split sections.  If the differences are really that small, the code
2308    should be shared.  */
2309
2310 /* Scan and build partial symbols for an coff symbol file.
2311    The coff file has already been processed to get its minimal symbols.
2312
2313    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2314    rolled into one.
2315
2316    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2317    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g.
2318    the base address of the text segment).
2319    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
2320    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).
2321    TEXTADDR is the address of the text section.
2322    TEXTSIZE is the size of the text section.
2323    STABSECTS is the list of .stab sections in OBJFILE.
2324    STABSTROFFSET and STABSTRSIZE define the location in OBJFILE where the
2325    .stabstr section exists.
2326
2327    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read,
2328    adjusted for coff details. */
2329
2330 void
2331 coffstab_build_psymtabs (objfile, section_offsets, mainline, 
2332                                textaddr, textsize, stabsects,
2333                                stabstroffset, stabstrsize)
2334       struct objfile *objfile;
2335       struct section_offsets *section_offsets;
2336       int mainline;
2337       CORE_ADDR textaddr;
2338       unsigned int textsize;
2339       struct stab_section_list *stabsects;
2340       file_ptr stabstroffset;
2341       unsigned int stabstrsize;
2342 {
2343   int val;
2344   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2345   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2346   struct dbx_symfile_info *info;
2347   unsigned int stabsize;
2348
2349   /* There is already a dbx_symfile_info allocated by our caller.
2350      It might even contain some info from the coff symtab to help us.  */
2351   info = (struct dbx_symfile_info *) objfile->sym_stab_info;
2352
2353   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = textaddr;
2354   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = textsize;
2355
2356 #define COFF_STABS_SYMBOL_SIZE  12      /* XXX FIXME XXX */
2357   DBX_SYMBOL_SIZE    (objfile) = COFF_STABS_SYMBOL_SIZE;
2358   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = stabstrsize;
2359   
2360   if (stabstrsize > bfd_get_size (sym_bfd))
2361     error ("ridiculous string table size: %d bytes", stabstrsize);
2362   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2363     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, stabstrsize+1);
2364   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += stabstrsize+1);
2365
2366   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2367
2368   val = bfd_seek (sym_bfd, stabstroffset, SEEK_SET);
2369   if (val < 0)
2370     perror_with_name (name);
2371   val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), stabstrsize, 1, sym_bfd);
2372   if (val != stabstrsize)
2373     perror_with_name (name);
2374
2375   stabsread_new_init ();
2376   buildsym_new_init ();
2377   free_header_files ();
2378   init_header_files ();
2379
2380   processing_acc_compilation = 1;
2381
2382   /* In a coff file, we've already installed the minimal symbols that came
2383      from the coff (non-stab) symbol table, so always act like an
2384      incremental load here. */
2385   if (stabsects->next == NULL)
2386     {
2387       stabsize = bfd_section_size (sym_bfd, stabsects->section);
2388       DBX_SYMCOUNT (objfile) = stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2389       DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = stabsects->section->filepos;
2390     }
2391   else
2392     {
2393       struct stab_section_list *stabsect;
2394
2395       DBX_SYMCOUNT (objfile) = 0;
2396       for (stabsect = stabsects; stabsect != NULL; stabsect = stabsect->next)
2397         {
2398           stabsize = bfd_section_size (sym_bfd, stabsect->section);
2399           DBX_SYMCOUNT (objfile) += stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2400         }
2401
2402       DBX_SYMTAB_OFFSET (objfile) = stabsects->section->filepos;
2403
2404       symbuf_sections = stabsects->next;
2405       symbuf_left = bfd_section_size (sym_bfd, stabsects->section);
2406       symbuf_read = 0;
2407     }
2408
2409   dbx_symfile_read (objfile, section_offsets, 0);
2410 }
2411 \f
2412 /* Scan and build partial symbols for an ELF symbol file.
2413    This ELF file has already been processed to get its minimal symbols,
2414    and any DWARF symbols that were in it.
2415
2416    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2417    rolled into one.
2418
2419    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2420    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g.
2421    the base address of the text segment).
2422    MAINLINE is true if we are reading the main symbol
2423    table (as opposed to a shared lib or dynamically loaded file).
2424    STABOFFSET and STABSIZE define the location in OBJFILE where the .stab
2425    section exists.
2426    STABSTROFFSET and STABSTRSIZE define the location in OBJFILE where the
2427    .stabstr section exists.
2428
2429    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read,
2430    adjusted for elf details. */
2431
2432 void
2433 elfstab_build_psymtabs (objfile, section_offsets, mainline, 
2434                                staboffset, stabsize,
2435                                stabstroffset, stabstrsize)
2436       struct objfile *objfile;
2437       struct section_offsets *section_offsets;
2438       int mainline;
2439       file_ptr staboffset;
2440       unsigned int stabsize;
2441       file_ptr stabstroffset;
2442       unsigned int stabstrsize;
2443 {
2444   int val;
2445   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2446   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2447   struct dbx_symfile_info *info;
2448   asection *text_sect;
2449
2450   /* There is already a dbx_symfile_info allocated by our caller.
2451      It might even contain some info from the ELF symtab to help us.  */
2452   info = (struct dbx_symfile_info *) objfile->sym_stab_info;
2453
2454   text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, ".text");
2455   if (!text_sect)
2456     error ("Can't find .text section in symbol file");
2457   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = bfd_section_vma (sym_bfd, text_sect);
2458   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, text_sect);
2459
2460 #define ELF_STABS_SYMBOL_SIZE   12      /* XXX FIXME XXX */
2461   DBX_SYMBOL_SIZE    (objfile) = ELF_STABS_SYMBOL_SIZE;
2462   DBX_SYMCOUNT       (objfile) = stabsize / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2463   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = stabstrsize;
2464   DBX_SYMTAB_OFFSET  (objfile) = staboffset;
2465   
2466   if (stabstrsize > bfd_get_size (sym_bfd))
2467     error ("ridiculous string table size: %d bytes", stabstrsize);
2468   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2469     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, stabstrsize+1);
2470   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += stabstrsize+1);
2471
2472   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2473
2474   val = bfd_seek (sym_bfd, stabstroffset, SEEK_SET);
2475   if (val < 0)
2476     perror_with_name (name);
2477   val = bfd_read (DBX_STRINGTAB (objfile), stabstrsize, 1, sym_bfd);
2478   if (val != stabstrsize)
2479     perror_with_name (name);
2480
2481   stabsread_new_init ();
2482   buildsym_new_init ();
2483   free_header_files ();
2484   init_header_files ();
2485   install_minimal_symbols (objfile);
2486
2487   processing_acc_compilation = 1;
2488
2489   /* In an elf file, we've already installed the minimal symbols that came
2490      from the elf (non-stab) symbol table, so always act like an
2491      incremental load here. */
2492   dbx_symfile_read (objfile, section_offsets, 0);
2493 }
2494 \f
2495 /* Scan and build partial symbols for a file with special sections for stabs
2496    and stabstrings.  The file has already been processed to get its minimal
2497    symbols, and any other symbols that might be necessary to resolve GSYMs.
2498
2499    This routine is the equivalent of dbx_symfile_init and dbx_symfile_read
2500    rolled into one.
2501
2502    OBJFILE is the object file we are reading symbols from.
2503    ADDR is the address relative to which the symbols are (e.g. the base address
2504         of the text segment).
2505    MAINLINE is true if we are reading the main symbol table (as opposed to a
2506             shared lib or dynamically loaded file).
2507    STAB_NAME is the name of the section that contains the stabs.
2508    STABSTR_NAME is the name of the section that contains the stab strings.
2509
2510    This routine is mostly copied from dbx_symfile_init and dbx_symfile_read. */
2511
2512 void
2513 stabsect_build_psymtabs (objfile, section_offsets, mainline, stab_name,
2514                          stabstr_name, text_name)
2515      struct objfile *objfile;
2516      struct section_offsets *section_offsets;
2517      int mainline;
2518      char *stab_name;
2519      char *stabstr_name;
2520      char *text_name;
2521 {
2522   int val;
2523   bfd *sym_bfd = objfile->obfd;
2524   char *name = bfd_get_filename (sym_bfd);
2525   asection *stabsect;
2526   asection *stabstrsect;
2527   asection *text_sect;
2528
2529   stabsect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, stab_name);
2530   stabstrsect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, stabstr_name);
2531
2532   if (!stabsect)
2533     return;
2534
2535   if (!stabstrsect)
2536     error ("stabsect_build_psymtabs:  Found stabs (%s), but not string section (%s)",
2537            stab_name, stabstr_name);
2538
2539   objfile->sym_stab_info = (PTR) xmalloc (sizeof (struct dbx_symfile_info));
2540   memset (DBX_SYMFILE_INFO (objfile), 0, sizeof (struct dbx_symfile_info));
2541
2542   text_sect = bfd_get_section_by_name (sym_bfd, text_name);
2543   if (!text_sect)
2544     error ("Can't find %s section in symbol file", text_name);
2545   DBX_TEXT_ADDR (objfile) = bfd_section_vma (sym_bfd, text_sect);
2546   DBX_TEXT_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, text_sect);
2547
2548   DBX_SYMBOL_SIZE    (objfile) = sizeof (struct external_nlist);
2549   DBX_SYMCOUNT       (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, stabsect)
2550     / DBX_SYMBOL_SIZE (objfile);
2551   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) = bfd_section_size (sym_bfd, stabstrsect);
2552   DBX_SYMTAB_OFFSET  (objfile) = stabsect->filepos; /* XXX - FIXME: POKING INSIDE BFD DATA STRUCTURES */
2553   
2554   if (DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) > bfd_get_size (sym_bfd))
2555     error ("ridiculous string table size: %d bytes", DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile));
2556   DBX_STRINGTAB (objfile) = (char *)
2557     obstack_alloc (&objfile->psymbol_obstack, DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) + 1);
2558   OBJSTAT (objfile, sz_strtab += DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile) + 1);
2559
2560   /* Now read in the string table in one big gulp.  */
2561
2562   val = bfd_get_section_contents (sym_bfd, /* bfd */
2563                                   stabstrsect, /* bfd section */
2564                                   DBX_STRINGTAB (objfile), /* input buffer */
2565                                   0, /* offset into section */
2566                                   DBX_STRINGTAB_SIZE (objfile)); /* amount to read */
2567
2568   if (!val)
2569     perror_with_name (name);
2570
2571   stabsread_new_init ();
2572   buildsym_new_init ();
2573   free_header_files ();
2574   init_header_files ();
2575   install_minimal_symbols (objfile);
2576
2577   /* Now, do an incremental load */
2578
2579   processing_acc_compilation = 1;
2580   dbx_symfile_read (objfile, section_offsets, 0);
2581 }
2582 \f
2583 static struct sym_fns aout_sym_fns =
2584 {
2585   bfd_target_aout_flavour,
2586   dbx_new_init,         /* sym_new_init: init anything gbl to entire symtab */
2587   dbx_symfile_init,     /* sym_init: read initial info, setup for sym_read() */
2588   dbx_symfile_read,     /* sym_read: read a symbol file into symtab */
2589   dbx_symfile_finish,   /* sym_finish: finished with file, cleanup */
2590   default_symfile_offsets,
2591                         /* sym_offsets: parse user's offsets to internal form */
2592   NULL                  /* next: pointer to next struct sym_fns */
2593 };
2594
2595 void
2596 _initialize_dbxread ()
2597 {
2598   add_symtab_fns(&aout_sym_fns);
2599 }
This page took 0.197781 seconds and 4 git commands to generate.