]> Git Repo - binutils.git/blob - gdb/xcoffread.c
* xcoffread.c (read_xcoff_symtab): Fix comment for yesterday's change.
[binutils.git] / gdb / xcoffread.c
1 /* Read AIX xcoff symbol tables and convert to internal format, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
3              Free Software Foundation, Inc.
4    Derived from coffread.c, dbxread.c, and a lot of hacking.
5    Contributed by IBM Corporation.
6
7 This file is part of GDB.
8
9 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12 (at your option) any later version.
13
14 This program is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with this program; if not, write to the Free Software
21 Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  */
22
23 /* Native only:  Need struct tbtable in <sys/debug.h> from host, and 
24                  need xcoff_add_toc_to_loadinfo in rs6000-tdep.c from target.
25                  need xcoff_init_loadinfo ditto.  
26    However, if you grab <sys/debug.h> and make it available on your
27    host, and define FAKING_RS6000, then this code will compile.  */
28
29 #include "defs.h"
30 #include "bfd.h"
31
32 #include <sys/types.h>
33 #include <fcntl.h>
34 #include <ctype.h>
35
36 #include "obstack.h"
37 #include <sys/param.h>
38 #ifndef NO_SYS_FILE
39 #include <sys/file.h>
40 #endif
41 #include <sys/stat.h>
42 #include <sys/debug.h>
43
44 #include "coff/internal.h"      /* FIXME, internal data from BFD */
45 #include "libcoff.h"            /* FIXME, internal data from BFD */
46 #include "coff/rs6000.h"        /* FIXME, raw file-format guts of xcoff */
47
48 #include "symtab.h"
49 #include "gdbtypes.h"
50 #include "symfile.h"
51 #include "objfiles.h"
52 #include "buildsym.h"
53 #include "stabsread.h"
54 #include "complaints.h"
55
56 /* For interface with stabsread.c.  */
57 #include "aout/stab_gnu.h"
58
59 /* Simplified internal version of coff symbol table information */
60
61 struct coff_symbol {
62   char *c_name;
63   int c_symnum;         /* symbol number of this entry */
64   int c_naux;           /* 0 if syment only, 1 if syment + auxent */
65   long c_value;
66   unsigned char c_sclass;
67   int c_secnum;
68   unsigned int c_type;
69 };
70
71 /* The COFF line table, in raw form.  */
72 static char *linetab = NULL;            /* Its actual contents */
73 static long linetab_offset;             /* Its offset in the file */
74 static unsigned long linetab_size;      /* Its size */
75
76 /* last function's saved coff symbol `cs' */
77
78 static struct coff_symbol fcn_cs_saved;
79
80 static bfd *symfile_bfd;
81
82 /* Core address of start and end of text of current source file.
83    This is calculated from the first function seen after a C_FILE
84    symbol. */
85
86
87 static CORE_ADDR cur_src_end_addr;
88
89 /* Core address of the end of the first object file.  */
90
91 static CORE_ADDR first_object_file_end;
92
93 /* pointer to the string table */
94 static char *strtbl;
95
96 /* length of the string table */
97 static int  strtbl_len;
98
99 /* pointer to debug section */
100 static char *debugsec;
101
102 /* pointer to the a.out symbol table */
103 static char *symtbl;
104
105 /* Number of symbols in symtbl.  */
106 static int symtbl_num_syms;
107
108 /* initial symbol-table-debug-string vector length */
109
110 #define INITIAL_STABVECTOR_LENGTH       40
111
112 /* Nonzero if within a function (so symbols should be local,
113    if nothing says specifically).  */
114
115 int within_function;
116
117 /* Local variables that hold the shift and mask values for the
118    COFF file that we are currently reading.  These come back to us
119    from BFD, and are referenced by their macro names, as well as
120    internally to the BTYPE, ISPTR, ISFCN, ISARY, ISTAG, and DECREF
121    macros from ../internalcoff.h .  */
122
123 static unsigned local_n_btshft;
124 static unsigned local_n_tmask;
125
126 #undef  N_BTSHFT
127 #define N_BTSHFT        local_n_btshft
128 #undef  N_TMASK
129 #define N_TMASK         local_n_tmask
130  
131 /* Local variables that hold the sizes in the file of various COFF structures.
132    (We only need to know this to read them from the file -- BFD will then
133    translate the data in them, into `internal_xxx' structs in the right
134    byte order, alignment, etc.)  */
135
136 static unsigned local_symesz;
137
138 struct coff_symfile_info {
139   file_ptr min_lineno_offset;           /* Where in file lowest line#s are */
140   file_ptr max_lineno_offset;           /* 1+last byte of line#s in file */
141 };
142
143 static struct complaint rsym_complaint = 
144   {"Non-stab C_RSYM `%s' needs special handling", 0, 0};
145
146 static struct complaint storclass_complaint =
147   {"Unexpected storage class: %d", 0, 0};
148
149 static struct complaint bf_notfound_complaint =
150   {"line numbers off, `.bf' symbol not found", 0, 0};
151
152 static void
153 enter_line_range PARAMS ((struct subfile *, unsigned, unsigned,
154                           CORE_ADDR, CORE_ADDR, unsigned *));
155
156 static void
157 free_debugsection PARAMS ((void));
158
159 static int
160 init_debugsection PARAMS ((bfd *));
161
162 static int
163 init_stringtab PARAMS ((bfd *, file_ptr, struct objfile *));
164
165 static void
166 xcoff_symfile_init PARAMS ((struct objfile *));
167
168 static void
169 xcoff_new_init PARAMS ((struct objfile *));
170
171 static void
172 xcoff_symfile_read PARAMS ((struct objfile *, struct section_offsets *, int));
173
174 static void
175 xcoff_symfile_finish PARAMS ((struct objfile *));
176
177 static struct section_offsets *
178 xcoff_symfile_offsets PARAMS ((struct objfile *, CORE_ADDR));
179
180 static int
181 init_lineno PARAMS ((bfd *, file_ptr, int));
182
183 static void
184 free_linetab PARAMS ((void));
185
186 static void
187 find_linenos PARAMS ((bfd *, sec_ptr, PTR));
188
189 static void
190 read_symbol PARAMS ((struct internal_syment *, int));
191
192 static int
193 read_symbol_lineno PARAMS ((int));
194
195 static int
196 read_symbol_nvalue PARAMS ((int));
197
198 static struct symbol *
199 process_xcoff_symbol PARAMS ((struct coff_symbol *, struct objfile *));
200
201 static void
202 read_xcoff_symtab PARAMS ((struct objfile *, int));
203
204 static void
205 add_stab_to_list PARAMS ((char *, struct pending_stabs **));
206
207 /* add a given stab string into given stab vector. */
208
209 static void
210 add_stab_to_list (stabname, stabvector)
211 char *stabname;
212 struct pending_stabs **stabvector;
213 {
214   if ( *stabvector == NULL) {
215     *stabvector = (struct pending_stabs *)
216         xmalloc (sizeof (struct pending_stabs) + 
217                         INITIAL_STABVECTOR_LENGTH * sizeof (char*));
218     (*stabvector)->count = 0;
219     (*stabvector)->length = INITIAL_STABVECTOR_LENGTH;
220   }
221   else if ((*stabvector)->count >= (*stabvector)->length) {
222     (*stabvector)->length += INITIAL_STABVECTOR_LENGTH;
223     *stabvector = (struct pending_stabs *)
224         xrealloc ((char *) *stabvector, sizeof (struct pending_stabs) + 
225         (*stabvector)->length * sizeof (char*));
226   }
227   (*stabvector)->stab [(*stabvector)->count++] = stabname;
228 }
229 \f
230 /* Linenos are processed on a file-by-file basis.
231
232    Two reasons:
233
234     1) xlc (IBM's native c compiler) postpones static function code
235        emission to the end of a compilation unit. This way it can
236        determine if those functions (statics) are needed or not, and
237        can do some garbage collection (I think). This makes line
238        numbers and corresponding addresses unordered, and we end up
239        with a line table like:
240        
241
242                 lineno  addr
243         foo()     10    0x100
244                   20    0x200
245                   30    0x300
246
247         foo3()    70    0x400
248                   80    0x500
249                   90    0x600
250
251         static foo2()
252                   40    0x700
253                   50    0x800
254                   60    0x900           
255
256         and that breaks gdb's binary search on line numbers, if the
257         above table is not sorted on line numbers. And that sort
258         should be on function based, since gcc can emit line numbers
259         like:
260         
261                 10      0x100   - for the init/test part of a for stmt.
262                 20      0x200
263                 30      0x300
264                 10      0x400   - for the increment part of a for stmt.
265
266         arrange_linetable() will do this sorting.               
267
268      2) aix symbol table might look like:
269
270                 c_file          // beginning of a new file
271                 .bi             // beginning of include file
272                 .ei             // end of include file
273                 .bi
274                 .ei
275
276         basically, .bi/.ei pairs do not necessarily encapsulate
277         their scope. They need to be recorded, and processed later
278         on when we come the end of the compilation unit.
279         Include table (inclTable) and process_linenos() handle
280         that.  */
281
282 /* compare line table entry addresses. */
283
284 static int
285 compare_lte (lte1, lte2)
286      struct linetable_entry *lte1, *lte2;
287 {
288   return lte1->pc - lte2->pc;
289 }
290
291 /* Give a line table with function entries are marked, arrange its functions
292    in assending order and strip off function entry markers and return it in
293    a newly created table. If the old one is good enough, return the old one. */
294 /* FIXME: I think all this stuff can be replaced by just passing
295    sort_linevec = 1 to end_symtab.  */
296
297 static struct linetable *
298 arrange_linetable (oldLineTb)
299   struct linetable *oldLineTb;                  /* old linetable */
300 {
301   int ii, jj, 
302       newline,                                  /* new line count */
303       function_count;                           /* # of functions */
304
305   struct linetable_entry *fentry;               /* function entry vector */
306   int fentry_size;                              /* # of function entries */
307   struct linetable *newLineTb;                  /* new line table */
308
309 #define NUM_OF_FUNCTIONS 20
310
311   fentry_size = NUM_OF_FUNCTIONS;
312   fentry = (struct linetable_entry*)
313     xmalloc (fentry_size * sizeof (struct linetable_entry));
314
315   for (function_count=0, ii=0; ii <oldLineTb->nitems; ++ii) {
316
317     if (oldLineTb->item[ii].line == 0) {        /* function entry found. */
318
319       if (function_count >= fentry_size) {      /* make sure you have room. */
320         fentry_size *= 2;
321         fentry = (struct linetable_entry*) 
322           xrealloc (fentry, fentry_size * sizeof (struct linetable_entry));
323       }
324       fentry[function_count].line = ii;
325       fentry[function_count].pc = oldLineTb->item[ii].pc;
326       ++function_count;
327     }
328   }
329
330   if (function_count == 0) {
331     free (fentry);
332     return oldLineTb;
333   }
334   else if (function_count > 1)
335     qsort (fentry, function_count, sizeof(struct linetable_entry), compare_lte);
336
337   /* allocate a new line table. */
338   newLineTb = (struct linetable *)
339     xmalloc
340       (sizeof (struct linetable) + 
341        (oldLineTb->nitems - function_count) * sizeof (struct linetable_entry));
342
343   /* if line table does not start with a function beginning, copy up until
344      a function begin. */
345
346   newline = 0;
347   if (oldLineTb->item[0].line != 0)
348     for (newline=0; 
349         newline < oldLineTb->nitems && oldLineTb->item[newline].line; ++newline)
350       newLineTb->item[newline] = oldLineTb->item[newline];
351
352   /* Now copy function lines one by one. */
353
354   for (ii=0; ii < function_count; ++ii) {
355     for (jj = fentry[ii].line + 1;
356                  jj < oldLineTb->nitems && oldLineTb->item[jj].line != 0; 
357                                                          ++jj, ++newline)
358       newLineTb->item[newline] = oldLineTb->item[jj];
359   }
360   free (fentry);
361   newLineTb->nitems = oldLineTb->nitems - function_count;
362   return newLineTb;  
363 }     
364
365
366
367 /* We try to detect the beginning of a compilation unit. That info will
368    be used as an entry in line number recording routines (enter_line_range) */
369
370 static unsigned first_fun_line_offset;
371 static unsigned first_fun_bf;
372
373 #define mark_first_line(OFFSET, SYMNUM) \
374   if (!first_fun_line_offset) {         \
375     first_fun_line_offset = OFFSET;     \
376     first_fun_bf = SYMNUM;              \
377   }
378   
379
380 /* include file support: C_BINCL/C_EINCL pairs will be kept in the 
381    following `IncludeChain'. At the end of each symtab (end_symtab),
382    we will determine if we should create additional symtab's to
383    represent if (the include files. */
384
385
386 typedef struct _inclTable {
387   char          *name;                          /* include filename */
388
389   /* Offsets to the line table.  end points to the last entry which is
390      part of this include file.  */
391   int           begin, end;
392   
393   struct subfile *subfile;
394   unsigned      funStartLine;                   /* start line # of its function */
395 } InclTable;
396
397 #define INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH    20
398 static InclTable  *inclTable;                   /* global include table */
399 static int        inclIndx;                     /* last entry to table */
400 static int        inclLength;                   /* table length */
401 static int        inclDepth;                    /* nested include depth */
402
403 static void allocate_include_entry PARAMS ((void));
404
405 static void
406 record_include_begin (cs)
407 struct coff_symbol *cs;
408 {
409   if (inclDepth)
410     {
411       /* In xcoff, we assume include files cannot be nested (not in .c files
412          of course, but in corresponding .s files.).  */
413
414       /* This can happen with old versions of GCC.
415          GCC 2.3.3-930426 does not exhibit this on a test case which
416          a user said produced the message for him.  */
417       static struct complaint msg = {"Nested C_BINCL symbols", 0, 0};
418       complain (&msg);
419     }
420   ++inclDepth;
421
422   allocate_include_entry ();
423
424   inclTable [inclIndx].name  = cs->c_name;
425   inclTable [inclIndx].begin = cs->c_value;
426 }
427
428 static void
429 record_include_end (cs)
430 struct coff_symbol *cs;
431 {
432   InclTable *pTbl;  
433
434   if (inclDepth == 0)
435     {
436       static struct complaint msg = {"Mismatched C_BINCL/C_EINCL pair", 0, 0};
437       complain (&msg);
438     }
439
440   allocate_include_entry ();
441
442   pTbl = &inclTable [inclIndx];
443   pTbl->end = cs->c_value;
444
445   --inclDepth;
446   ++inclIndx;
447 }
448
449 static void
450 allocate_include_entry ()
451 {
452   if (inclTable == NULL)
453     {
454       inclTable = (InclTable *) 
455         xmalloc (sizeof (InclTable) * INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH);
456       memset (inclTable,
457               '\0', sizeof (InclTable) * INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH);
458       inclLength = INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH;
459       inclIndx = 0;
460     }
461   else if (inclIndx >= inclLength)
462     {
463       inclLength += INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH;
464       inclTable = (InclTable *) 
465         xrealloc (inclTable, sizeof (InclTable) * inclLength);
466       memset (inclTable + inclLength - INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH, 
467               '\0', sizeof (InclTable)*INITIAL_INCLUDE_TABLE_LENGTH);
468     }
469 }
470
471 /* given the start and end addresses of a compilation unit (or a csect,
472    at times) process its lines and create appropriate line vectors. */
473
474 static void
475 process_linenos (start, end)
476   CORE_ADDR start, end;
477 {
478   char *pp;
479   int offset, ii;
480
481   struct subfile main_subfile;          /* subfile structure for the main
482                                            compilation unit. */
483
484   /* in the main source file, any time we see a function entry, we reset
485      this variable to function's absolute starting line number. All the
486      following line numbers in the function are relative to this, and
487      we record absolute line numbers in record_line(). */
488
489   int main_source_baseline = 0;
490
491   
492   unsigned *firstLine;
493   CORE_ADDR addr;
494
495   if (!(offset = first_fun_line_offset))
496     goto return_after_cleanup;
497
498   memset (&main_subfile, '\0', sizeof (main_subfile));
499   first_fun_line_offset = 0;
500
501   if (inclIndx == 0)
502     /* All source lines were in the main source file. None in include files. */
503
504     enter_line_range (&main_subfile, offset, 0, start, end, 
505                                                 &main_source_baseline);
506
507   /* else, there was source with line numbers in include files */
508   else {
509
510     main_source_baseline = 0;
511     for (ii=0; ii < inclIndx; ++ii) {
512
513       struct subfile *tmpSubfile;
514
515       /* if there is main file source before include file, enter it. */
516       if (offset < inclTable[ii].begin) {
517         enter_line_range
518           (&main_subfile, offset, inclTable[ii].begin - LINESZ, start, 0, 
519                                                 &main_source_baseline);
520       }
521
522       /* Have a new subfile for the include file */
523
524       tmpSubfile = inclTable[ii].subfile = (struct subfile*) 
525                                 xmalloc (sizeof (struct subfile));
526
527       memset (tmpSubfile, '\0', sizeof (struct subfile));
528       firstLine = &(inclTable[ii].funStartLine);
529
530       /* enter include file's lines now. */
531       enter_line_range (tmpSubfile, inclTable[ii].begin, 
532                                 inclTable[ii].end, start, 0, firstLine);
533
534       offset = inclTable[ii].end + LINESZ;
535     }
536
537     /* all the include files' line have been processed at this point. Now,
538        enter remaining lines of the main file, if any left. */
539     if (offset < (linetab_offset + linetab_size + 1 - LINESZ)) {
540       enter_line_range (&main_subfile, offset, 0, start, end, 
541                                                 &main_source_baseline);
542     }
543   }
544
545   /* Process main file's line numbers. */
546   if (main_subfile.line_vector) {
547     struct linetable *lineTb, *lv;
548
549     lv = main_subfile.line_vector;
550
551     /* Line numbers are not necessarily ordered. xlc compilation will
552        put static function to the end. */
553
554     lineTb = arrange_linetable (lv);
555     if (lv == lineTb) {
556       current_subfile->line_vector = (struct linetable *)
557         xrealloc (lv, (sizeof (struct linetable)
558                         + lv->nitems * sizeof (struct linetable_entry)));
559
560     }
561     else {
562         free (lv);
563         current_subfile->line_vector = lineTb;
564     }
565
566     current_subfile->line_vector_length = 
567                         current_subfile->line_vector->nitems;
568   }
569
570     /* Now, process included files' line numbers. */
571
572     for (ii=0; ii < inclIndx; ++ii) {
573
574       if ( (inclTable[ii].subfile)->line_vector) { /* Useless if!!! FIXMEmgo */
575         struct linetable *lineTb, *lv;
576
577         lv = (inclTable[ii].subfile)->line_vector;
578
579         /* Line numbers are not necessarily ordered. xlc compilation will
580            put static function to the end. */
581
582         lineTb = arrange_linetable (lv);
583
584         push_subfile ();
585
586         /* For the same include file, we might want to have more than one subfile.
587            This happens if we have something like:
588    
589                 ......
590                 #include "foo.h"
591                 ......
592                 #include "foo.h"
593                 ......
594
595            while foo.h including code in it. (stupid but possible)
596            Since start_subfile() looks at the name and uses an existing one if finds,
597            we need to provide a fake name and fool it. */
598
599 /*      start_subfile (inclTable[ii].name, (char*)0);  */
600         start_subfile (" ?", (char*)0);
601         free (current_subfile->name);
602         current_subfile->name = strdup (inclTable[ii].name);
603
604         if (lv == lineTb) {
605           current_subfile->line_vector = (struct linetable *)
606                 xrealloc (lv, (sizeof (struct linetable)
607                         + lv->nitems * sizeof (struct linetable_entry)));
608
609         }
610         else {
611           free (lv);
612           current_subfile->line_vector = lineTb;
613         }
614
615         current_subfile->line_vector_length = 
616                         current_subfile->line_vector->nitems;
617         start_subfile (pop_subfile (), (char*)0);
618       }
619     }
620
621 return_after_cleanup:
622
623   /* We don't want to keep alloc/free'ing the global include file table. */
624   inclIndx = 0;
625
626   /* start with a fresh subfile structure for the next file. */
627   memset (&main_subfile, '\0', sizeof (struct subfile));
628 }
629
630 void
631 aix_process_linenos ()
632 {
633   /* process line numbers and enter them into line vector */
634   process_linenos (last_source_start_addr, cur_src_end_addr);
635 }
636
637
638 /* Enter a given range of lines into the line vector.
639    can be called in the following two ways:
640      enter_line_range (subfile, beginoffset, endoffset, startaddr, 0, firstLine)  or
641      enter_line_range (subfile, beginoffset, 0, startaddr, endaddr, firstLine)
642
643    endoffset points to the last line table entry that we should pay
644    attention to.  */
645
646 static void
647 enter_line_range (subfile, beginoffset, endoffset, startaddr, endaddr, firstLine)
648   struct subfile *subfile;
649   unsigned   beginoffset, endoffset;    /* offsets to line table */
650   CORE_ADDR  startaddr, endaddr;
651   unsigned   *firstLine;
652 {
653   char          *pp, *limit;
654   CORE_ADDR     addr;
655
656 /* Do Byte swapping, if needed. FIXME! */
657 #define P_LINENO(PP)  (*(unsigned short*)((struct external_lineno*)(PP))->l_lnno)
658 #define P_LINEADDR(PP)  (*(long*)((struct external_lineno*)(PP))->l_addr.l_paddr)
659 #define P_LINESYM(PP)       (*(long*)((struct external_lineno*)(PP))->l_addr.l_symndx)
660
661   pp = &linetab [beginoffset - linetab_offset];
662   if (endoffset != 0 && endoffset - linetab_offset >= linetab_size)
663     {
664       static struct complaint msg =
665         {"Bad line table offset in C_EINCL directive", 0, 0};
666       complain (&msg);
667       return;
668     }
669   limit = endoffset ? &linetab [endoffset - linetab_offset]
670                       : &linetab [linetab_size -1];
671
672   while (pp <= limit) {
673
674     /* find the address this line represents */
675     addr = P_LINENO(pp) ? 
676       P_LINEADDR(pp) : read_symbol_nvalue (P_LINESYM(pp)); 
677
678     if (addr < startaddr || (endaddr && addr >= endaddr))
679       return;
680
681     if (P_LINENO(pp) == 0) {
682       *firstLine = read_symbol_lineno (P_LINESYM(pp));
683       record_line (subfile, 0, addr);
684       --(*firstLine);
685     }
686     else
687       record_line (subfile, *firstLine + P_LINENO(pp), addr);
688
689     pp += LINESZ;
690   }
691 }
692
693 typedef struct {
694   int fsize;                            /* file size */
695   int fixedparms;                       /* number of fixed parms */
696   int floatparms;                       /* number of float parms */
697   unsigned int parminfo;                /* parameter info. 
698                                            See /usr/include/sys/debug.h
699                                            tbtable_ext.parminfo */
700   int framesize;                        /* function frame size */
701 } TracebackInfo;
702
703
704 /* Given a function symbol, return its traceback information. */
705
706   TracebackInfo *
707 retrieve_tracebackinfo (abfd, textsec, cs)
708   bfd *abfd;
709   sec_ptr textsec;
710   struct coff_symbol *cs;
711 {
712 #define TBTABLE_BUFSIZ  2000
713
714   static TracebackInfo tbInfo;
715   struct tbtable *ptb;
716
717   static char buffer [TBTABLE_BUFSIZ];
718
719   int  *pinsn;
720   int  bytesread=0;                     /* total # of bytes read so far */
721   int  bufferbytes;                     /* number of bytes in the buffer */
722
723   int functionstart = cs->c_value - textsec->vma;
724
725   memset (&tbInfo, '\0', sizeof (tbInfo));
726
727   /* keep reading blocks of data from the text section, until finding a zero
728      word and a traceback table. */
729
730   /* Note: The logical thing way to write this code would be to assign
731      to bufferbytes within the while condition.  But that triggers a
732      compiler (xlc in AIX 3.2) bug, so simplify it...  */
733   bufferbytes = 
734     (TBTABLE_BUFSIZ < (textsec->_raw_size - functionstart - bytesread) ? 
735      TBTABLE_BUFSIZ : (textsec->_raw_size - functionstart - bytesread));
736   while (bufferbytes 
737          && (bfd_get_section_contents
738              (abfd, textsec, buffer, 
739               (file_ptr)(functionstart + bytesread), bufferbytes)))
740   {
741     bytesread += bufferbytes;
742     pinsn = (int*) buffer;
743
744     /* if this is the first time we filled the buffer, retrieve function
745        framesize info. */
746
747     if (bytesread == bufferbytes) {
748
749       /* skip over unrelated instructions */
750
751       if (*pinsn == 0x7c0802a6)                 /* mflr r0 */
752         ++pinsn;
753       if ((*pinsn & 0xfc00003e) == 0x7c000026)  /* mfcr Rx */
754         ++pinsn;
755       if ((*pinsn & 0xfc000000) == 0x48000000)  /* bl foo, save fprs */
756         ++pinsn;
757       if ((*pinsn  & 0xfc1f0000) == 0xbc010000) /* stm Rx, NUM(r1) */
758         ++pinsn;
759
760       do {
761         int tmp = (*pinsn >> 16) & 0xffff;
762
763         if (tmp ==  0x9421) {                   /* stu  r1, NUM(r1) */
764           tbInfo.framesize = 0x10000 - (*pinsn & 0xffff);
765           break;
766         }
767         else if ((*pinsn == 0x93e1fffc) ||      /* st   r31,-4(r1) */
768                  (tmp == 0x9001))               /* st   r0, NUM(r1) */
769         ;
770         /* else, could not find a frame size. */
771         else
772           return NULL;
773
774       } while (++pinsn && *pinsn);
775
776       if (!tbInfo.framesize)
777         return NULL;      
778
779     }
780
781     /* look for a zero word. */
782
783     while (*pinsn && (pinsn < (int*)(buffer + bufferbytes - sizeof(int))))
784       ++pinsn;
785
786     if (pinsn >= (int*)(buffer + bufferbytes))
787       continue;
788
789     if (*pinsn == 0) {
790
791       /* function size is the amount of bytes we have skipped so far. */
792       tbInfo.fsize = bytesread - (buffer + bufferbytes - (char*)pinsn);
793
794       ++pinsn;
795
796       /* if we don't have the whole traceback table in the buffer, re-read
797          the whole thing. */
798
799       /* This is how much to read to get the traceback table.
800          8 bytes of the traceback table are always present, plus we
801          look at parminfo.  */
802 #define MIN_TBTABSIZ    12
803                                 
804       if ((char*)pinsn > (buffer + bufferbytes - MIN_TBTABSIZ)) {
805
806         /* In case if we are *very* close to the end of the text section
807            and cannot read properly from that point on, abort by returning
808            NULL.
809
810            This could happen if the traceback table is only 8 bytes,
811            but we try to read 12 bytes of it.
812            Handle this case more graciously -- FIXME */
813
814         if (!bfd_get_section_contents (
815                 abfd, textsec, buffer, 
816                 (file_ptr)(functionstart + 
817                  bytesread - (buffer + bufferbytes - (char*)pinsn)),MIN_TBTABSIZ))
818           { printf_unfiltered ("Abnormal return!..\n"); return NULL; }
819
820         ptb = (struct tbtable *)buffer;
821       }
822       else
823         ptb = (struct tbtable *)pinsn;
824
825       tbInfo.fixedparms = ptb->tb.fixedparms;
826       tbInfo.floatparms = ptb->tb.floatparms;
827       tbInfo.parminfo = ptb->tb_ext.parminfo;
828       return &tbInfo;
829     }
830     bufferbytes = 
831       (TBTABLE_BUFSIZ < (textsec->_raw_size - functionstart - bytesread) ? 
832        TBTABLE_BUFSIZ : (textsec->_raw_size - functionstart - bytesread));
833   }
834   return NULL;
835 }
836
837 #if 0
838 /* Given a function symbol, return a pointer to its traceback table. */
839
840   struct tbtable *
841 retrieve_traceback (abfd, textsec, cs, size)
842   bfd *abfd;
843   sec_ptr textsec;
844   struct coff_symbol *cs;
845   int *size;                            /* return function size */
846 {
847 #define TBTABLE_BUFSIZ  2000
848 #define MIN_TBTABSIZ    50              /* minimum buffer size to hold a
849                                            traceback table. */
850
851   static char buffer [TBTABLE_BUFSIZ];
852
853   int  *pinsn;
854   int  bytesread=0;                     /* total # of bytes read so far */
855   int  bufferbytes;                     /* number of bytes in the buffer */
856
857   int functionstart = cs->c_value - textsec->filepos + textsec->vma;
858   *size = 0;
859
860   /* keep reading blocks of data from the text section, until finding a zero
861      word and a traceback table. */
862
863   while (bfd_get_section_contents (abfd, textsec, buffer, 
864         (file_ptr)(functionstart + bytesread), 
865         bufferbytes = (
866                 (TBTABLE_BUFSIZ < (textsec->size - functionstart - bytesread)) ? 
867                  TBTABLE_BUFSIZ : (textsec->size - functionstart - bytesread))))
868   {
869     bytesread += bufferbytes;
870     pinsn = (int*) buffer;
871
872     /* look for a zero word. */
873
874     while (*pinsn && (pinsn < (int*)(buffer + bufferbytes - sizeof(int))))
875       ++pinsn;
876
877     if (pinsn >= (int*)(buffer + bufferbytes))
878       continue;
879
880     if (*pinsn == 0) {
881
882       /* function size is the amount of bytes we have skipped so far. */
883       *size = bytesread - (buffer + bufferbytes - pinsn);
884
885       ++pinsn;
886
887       /* if we don't have the whole traceback table in the buffer, re-read
888          the whole thing. */
889
890       if ((char*)pinsn > (buffer + bufferbytes - MIN_TBTABSIZ)) {
891
892         /* In case if we are *very* close to the end of the text section
893            and cannot read properly from that point on, abort for now.
894            Handle this case more graciously -- FIXME */
895
896         if (!bfd_get_section_contents (
897                 abfd, textsec, buffer, 
898                 (file_ptr)(functionstart + 
899                  bytesread - (buffer + bufferbytes - pinsn)),MIN_TBTABSIZ))
900         /*   abort (); */ { printf_unfiltered ("abort!!!\n"); return NULL; }
901
902         return (struct tbtable *)buffer;
903       }
904       else
905         return (struct tbtable *)pinsn;
906     }
907   }
908   return NULL;
909 }
910 #endif /* 0 */
911
912
913
914
915 /* Save the vital information for use when closing off the current file.
916    NAME is the file name the symbols came from, START_ADDR is the first
917    text address for the file, and SIZE is the number of bytes of text.  */
918
919 #define complete_symtab(name, start_addr) {     \
920   last_source_file = savestring (name, strlen (name));  \
921   last_source_start_addr = start_addr;                  \
922 }
923
924
925 /* Refill the symbol table input buffer
926    and set the variables that control fetching entries from it.
927    Reports an error if no data available.
928    This function can read past the end of the symbol table
929    (into the string table) but this does no harm.  */
930
931 /* Reading symbol table has to be fast! Keep the followings as macros, rather
932    than functions. */
933
934 #define RECORD_MINIMAL_SYMBOL(NAME, ADDR, TYPE, ALLOCED, SECTION, OBJFILE) \
935 {                                               \
936   char *namestr;                                \
937   if (ALLOCED)                                  \
938     namestr = (NAME) + 1;                       \
939   else {                                        \
940     (NAME) = namestr =                          \
941     obstack_copy0 (&objfile->symbol_obstack, (NAME) + 1, strlen ((NAME)+1)); \
942     (ALLOCED) = 1;                                              \
943   }                                                             \
944   prim_record_minimal_symbol_and_info (namestr, (ADDR), (TYPE), \
945                                        (char *)NULL, (SECTION), (OBJFILE)); \
946   misc_func_recorded = 1;                                       \
947 }
948
949
950 /* A parameter template, used by ADD_PARM_TO_PENDING.  It is initialized
951    in our initializer function at the bottom of the file, to avoid
952    dependencies on the exact "struct symbol" format.  */
953
954 static struct symbol parmsym;
955
956 /* Add a parameter to a given pending symbol list. */ 
957
958 #define ADD_PARM_TO_PENDING(PARM, VALUE, PTYPE, PENDING_SYMBOLS)        \
959 {                                                                       \
960   PARM = (struct symbol *)                                              \
961       obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, sizeof (struct symbol)); \
962   *(PARM) = parmsym;                                                    \
963   SYMBOL_TYPE (PARM) = PTYPE;                                           \
964   SYMBOL_VALUE (PARM) = VALUE;                                          \
965   add_symbol_to_list (PARM, &PENDING_SYMBOLS);                          \
966 }
967
968
969 /* xcoff has static blocks marked in `.bs', `.es' pairs. They cannot be
970    nested. At any given time, a symbol can only be in one static block.
971    This is the base address of current static block, zero if non exists. */
972    
973 static int static_block_base = 0;
974
975 /* Section number for the current static block.  */
976
977 static int static_block_section = -1;
978
979 /* true if space for symbol name has been allocated. */
980
981 static int symname_alloced = 0;
982
983 /* Next symbol to read.  Pointer into raw seething symbol table.  */
984
985 static char *raw_symbol;
986
987 /* This is the function which stabsread.c calls to get symbol
988    continuations.  */
989 static char *
990 xcoff_next_symbol_text ()
991 {
992   struct internal_syment symbol;
993   static struct complaint msg =
994     {"Unexpected symbol continuation", 0, 0};
995   char *retval;
996
997   bfd_coff_swap_sym_in (current_objfile->obfd, raw_symbol, &symbol);
998   if (symbol.n_zeroes)
999     {
1000       complain (&msg);
1001
1002       /* Return something which points to '\0' and hope the symbol reading
1003          code does something reasonable.  */
1004       retval = "";
1005     }
1006   else if (symbol.n_sclass & 0x80)
1007     {
1008       retval = debugsec + symbol.n_offset;
1009       raw_symbol += coff_data (current_objfile->obfd)->local_symesz;
1010       ++symnum;
1011     }
1012   else
1013     {
1014       complain (&msg);
1015
1016       /* Return something which points to '\0' and hope the symbol reading
1017          code does something reasonable.  */
1018       retval = "";
1019     }
1020   return retval;
1021 }
1022
1023 /* read the whole symbol table of a given bfd. */
1024
1025 static void
1026 read_xcoff_symtab (objfile, nsyms)
1027      struct objfile *objfile;   /* Object file we're reading from */
1028      int nsyms;                 /* # of symbols */
1029 {
1030   bfd *abfd = objfile->obfd;
1031   char *raw_auxptr;             /* Pointer to first raw aux entry for sym */
1032   sec_ptr  textsec;             /* Pointer to text section */
1033   TracebackInfo *ptb;           /* Pointer to traceback table */
1034
1035   struct internal_syment symbol[1];
1036   union internal_auxent main_aux;
1037   struct coff_symbol cs[1];
1038   CORE_ADDR file_start_addr = 0;
1039   CORE_ADDR file_end_addr = 0;
1040
1041   int next_file_symnum = -1;
1042   int just_started = 1;
1043   int depth = 0;
1044   int toc_offset = 0;           /* toc offset value in data section. */
1045   int val;
1046   int fcn_last_line;
1047   int fcn_start_addr;
1048   long fcn_line_offset;
1049   size_t size;
1050
1051   struct coff_symbol fcn_stab_saved;
1052
1053   /* fcn_cs_saved is global because process_xcoff_symbol needs it. */
1054   union internal_auxent fcn_aux_saved;
1055   struct type *fcn_type_saved = NULL;
1056   struct context_stack *new;
1057
1058   char *filestring = " _start_ ";       /* Name of the current file. */
1059
1060   char *last_csect_name;                /* last seen csect's name and value */
1061   CORE_ADDR last_csect_val;
1062   int last_csect_sec;
1063   int  misc_func_recorded;              /* true if any misc. function */
1064
1065   current_objfile = objfile;
1066
1067   /* Get the appropriate COFF "constants" related to the file we're handling. */
1068   N_TMASK = coff_data (abfd)->local_n_tmask;
1069   N_BTSHFT = coff_data (abfd)->local_n_btshft;
1070   local_symesz = coff_data (abfd)->local_symesz;
1071
1072   last_source_file = NULL;
1073   last_csect_name = 0;
1074   last_csect_val = 0;
1075   misc_func_recorded = 0;
1076
1077   start_stabs ();
1078   start_symtab (filestring, (char *)NULL, file_start_addr);
1079   symnum = 0;
1080   first_object_file_end = 0;
1081
1082   /* Allocate space for the entire symbol table at once, and read it
1083      all in.  The bfd is already positioned at the beginning of
1084      the symbol table.  */
1085
1086   size = coff_data (abfd)->local_symesz * nsyms;
1087   symtbl = xmalloc (size);
1088   symtbl_num_syms = nsyms;
1089
1090   val = bfd_read (symtbl, size, 1, abfd);
1091   if (val != size)
1092     perror_with_name ("reading symbol table");
1093
1094   raw_symbol = symtbl;
1095
1096   textsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".text");
1097   if (!textsec) {
1098     printf_unfiltered ("Unable to locate text section!\n");
1099   }
1100
1101   next_symbol_text_func = xcoff_next_symbol_text;
1102
1103   while (symnum < nsyms) {
1104
1105     QUIT;                       /* make this command interruptable.  */
1106
1107     /* READ_ONE_SYMBOL (symbol, cs, symname_alloced); */
1108     /* read one symbol into `cs' structure. After processing the whole symbol
1109        table, only string table will be kept in memory, symbol table and debug
1110        section of xcoff will be freed. Thus we can mark symbols with names
1111        in string table as `alloced'. */
1112     {
1113       int ii;
1114
1115       /* Swap and align the symbol into a reasonable C structure.  */
1116       bfd_coff_swap_sym_in (abfd, raw_symbol, symbol);
1117
1118       cs->c_symnum = symnum;
1119       cs->c_naux = symbol->n_numaux;
1120       if (symbol->n_zeroes) {
1121         symname_alloced = 0;
1122         /* We must use the original, unswapped, name here so the name field
1123            pointed to by cs->c_name will persist throughout xcoffread.  If
1124            we use the new field, it gets overwritten for each symbol.  */
1125         cs->c_name = ((struct external_syment *)raw_symbol)->e.e_name;
1126         /* If it's exactly E_SYMNMLEN characters long it isn't
1127            '\0'-terminated.  */
1128         if (cs->c_name[E_SYMNMLEN - 1] != '\0')
1129           {
1130             char *p;
1131             p = obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, E_SYMNMLEN + 1);
1132             strncpy (p, cs->c_name, E_SYMNMLEN);
1133             p[E_SYMNMLEN] = '\0';
1134             cs->c_name = p;
1135             symname_alloced = 1;
1136           }
1137       } else if (symbol->n_sclass & 0x80) {
1138         cs->c_name = debugsec + symbol->n_offset;
1139         symname_alloced = 0;
1140       } else {  /* in string table */
1141         cs->c_name = strtbl + (int)symbol->n_offset;
1142         symname_alloced = 1;
1143       }
1144       cs->c_value = symbol->n_value;
1145       cs->c_sclass = symbol->n_sclass;
1146       cs->c_secnum = symbol->n_scnum;
1147       cs->c_type = (unsigned)symbol->n_type;
1148
1149       raw_symbol += coff_data (abfd)->local_symesz;
1150       ++symnum;
1151
1152       raw_auxptr = raw_symbol;          /* Save addr of first aux entry */
1153
1154       /* Skip all the auxents associated with this symbol.  */
1155       for (ii = symbol->n_numaux; ii; --ii ) {
1156         raw_symbol += coff_data (abfd)->local_auxesz;
1157         ++symnum;
1158       }
1159     }
1160
1161     /* if symbol name starts with ".$" or "$", ignore it. */
1162     if (cs->c_name[0] == '$' || (cs->c_name[1] == '$' && cs->c_name[0] == '.'))
1163       continue;
1164
1165     if (cs->c_symnum == next_file_symnum && cs->c_sclass != C_FILE) {
1166       if (last_source_file)
1167         {
1168           end_symtab (cur_src_end_addr, 1, 0, objfile, textsec->target_index);
1169           end_stabs ();
1170         }
1171
1172       start_stabs ();
1173       start_symtab ("_globals_", (char *)NULL, (CORE_ADDR)0);
1174       cur_src_end_addr = first_object_file_end;
1175       /* done with all files, everything from here on is globals */
1176     }
1177
1178     /* if explicitly specified as a function, treat is as one. */
1179     if (ISFCN(cs->c_type) && cs->c_sclass != C_TPDEF) {
1180       bfd_coff_swap_aux_in (abfd, raw_auxptr, cs->c_type, cs->c_sclass,
1181                             0, cs->c_naux, &main_aux);
1182       goto function_entry_point;
1183     }
1184
1185     if ((cs->c_sclass == C_EXT || cs->c_sclass == C_HIDEXT) && cs->c_naux == 1)
1186     {
1187         /* dealing with a symbol with a csect entry. */
1188
1189 #   define      CSECT(PP)       ((PP)->x_csect)
1190 #   define      CSECT_LEN(PP)   (CSECT(PP).x_scnlen.l)
1191 #   define      CSECT_ALIGN(PP) (SMTYP_ALIGN(CSECT(PP).x_smtyp))
1192 #   define      CSECT_SMTYP(PP) (SMTYP_SMTYP(CSECT(PP).x_smtyp))
1193 #   define      CSECT_SCLAS(PP) (CSECT(PP).x_smclas)
1194
1195         /* Convert the auxent to something we can access.  */
1196         bfd_coff_swap_aux_in (abfd, raw_auxptr, cs->c_type, cs->c_sclass,
1197                               0, cs->c_naux, &main_aux);
1198
1199         switch (CSECT_SMTYP (&main_aux)) {
1200
1201         case XTY_ER :
1202           continue;                     /* ignore all external references. */
1203
1204         case XTY_SD :                   /* a section description. */
1205           {
1206             switch (CSECT_SCLAS (&main_aux)) {
1207
1208             case XMC_PR :                       /* a `.text' csect.     */
1209               {
1210
1211                 /* A program csect is seen.  We have to allocate one
1212                    symbol table for each program csect.  Normally gdb
1213                    prefers one symtab for each source file.  In case
1214                    of AIX, one source file might include more than one
1215                    [PR] csect, and they don't have to be adjacent in
1216                    terms of the space they occupy in memory. Thus, one
1217                    single source file might get fragmented in the
1218                    memory and gdb's file start and end address
1219                    approach does not work!  GCC (and I think xlc) seem
1220                    to put all the code in the unnamed program csect.  */
1221
1222                 if (last_csect_name) {
1223
1224                   /* if no misc. function recorded in the last seen csect, enter
1225                      it as a function. This will take care of functions like
1226                      strcmp() compiled by xlc. */
1227
1228                   if (!misc_func_recorded) {
1229                      int alloced = 0;
1230                      RECORD_MINIMAL_SYMBOL (last_csect_name, last_csect_val,
1231                                             mst_text, alloced, last_csect_sec,
1232                                             objfile);
1233                   }
1234                     
1235
1236                   complete_symtab (filestring, file_start_addr);
1237                   cur_src_end_addr = file_end_addr;
1238                   end_symtab (file_end_addr, 1, 0, objfile,
1239                               textsec->target_index);
1240                   end_stabs ();
1241                   start_stabs ();
1242                   /* Give all csects for this source file the same
1243                      name.  */
1244                   start_symtab (filestring, (char *)NULL, (CORE_ADDR)0);
1245                 }
1246
1247                 /* If this is the very first csect seen, basically `__start'. */
1248                 if (just_started) {
1249                   first_object_file_end = cs->c_value + CSECT_LEN (&main_aux);
1250                   just_started = 0;
1251                 }
1252
1253                 file_start_addr = cs->c_value;
1254                 file_end_addr = cs->c_value + CSECT_LEN (&main_aux);
1255
1256                 if (cs->c_name && cs->c_name[0] == '.') {
1257                   last_csect_name = cs->c_name;
1258                   last_csect_val = cs->c_value;
1259                   last_csect_sec = cs->c_secnum;
1260                 }
1261               }
1262               misc_func_recorded = 0;
1263               continue;
1264
1265             case XMC_RW :
1266               break;
1267
1268               /* If the section is not a data description, ignore it. Note that
1269                  uninitialized data will show up as XTY_CM/XMC_RW pair. */
1270
1271             case XMC_TC0:
1272               if (toc_offset)
1273                 warning ("More than one xmc_tc0 symbol found.");
1274               toc_offset = cs->c_value;
1275               continue;
1276
1277             case XMC_TC :               /* ignore toc entries   */
1278             default     :               /* any other XMC_XXX    */
1279               continue;
1280             }
1281           }
1282           break;                        /* switch CSECT_SCLAS() */
1283
1284         case XTY_LD :
1285
1286           switch (CSECT_SCLAS (&main_aux))
1287             {
1288             case XMC_PR:
1289               /* a function entry point. */
1290             function_entry_point:
1291             RECORD_MINIMAL_SYMBOL (cs->c_name, cs->c_value, mst_text, 
1292                                    symname_alloced, cs->c_secnum, objfile);
1293
1294             fcn_line_offset = main_aux.x_sym.x_fcnary.x_fcn.x_lnnoptr;
1295             fcn_start_addr = cs->c_value;
1296
1297             /* save the function header info, which will be used
1298                when `.bf' is seen. */
1299             fcn_cs_saved = *cs;
1300             fcn_aux_saved = main_aux;
1301
1302
1303             ptb = NULL;
1304
1305             /* If function has two auxent, then debugging information is
1306                already available for it. Process traceback table for
1307                functions with only one auxent. */
1308
1309             if (cs->c_naux == 1)
1310               ptb = retrieve_tracebackinfo (abfd, textsec, cs);
1311
1312             else if (cs->c_naux != 2)
1313               {
1314                 static struct complaint msg =
1315                   {"Expected one or two auxents for function", 0, 0};
1316                 complain (&msg);
1317               }
1318
1319             /* If there is traceback info, create and add parameters for it. */
1320
1321             if (ptb && (ptb->fixedparms || ptb->floatparms)) {
1322
1323               int parmcnt = ptb->fixedparms + ptb->floatparms;
1324               char *parmcode = (char*) &ptb->parminfo;
1325               int parmvalue = ptb->framesize + 0x18;    /* sizeof(LINK AREA) == 0x18 */
1326               unsigned int ii, mask;
1327
1328               for (ii=0, mask = 0x80000000; ii <parmcnt; ++ii) {
1329                 struct symbol *parm;
1330
1331                 if (ptb->parminfo & mask) {             /* float or double */
1332                   mask = mask >> 1;
1333                   if (ptb->parminfo & mask) {           /* double parm */
1334                     ADD_PARM_TO_PENDING
1335                         (parm, parmvalue, builtin_type_double, local_symbols);
1336                     parmvalue += sizeof (double);
1337                   }
1338                   else {                                /* float parm */
1339                     ADD_PARM_TO_PENDING
1340                         (parm, parmvalue, builtin_type_float, local_symbols);
1341                     parmvalue += sizeof (float);
1342                   }
1343                 }
1344                 else {          /* fixed parm, use (int*) for hex rep. */
1345                   ADD_PARM_TO_PENDING (parm, parmvalue,
1346                                        lookup_pointer_type (builtin_type_int),
1347                                        local_symbols);
1348                   parmvalue += sizeof (int);
1349                 }
1350                 mask = mask >> 1;
1351               }
1352                 
1353               /* Fake this as a function. Needed in process_xcoff_symbol() */
1354               cs->c_type = 32;          
1355                                            
1356               finish_block(process_xcoff_symbol (cs, objfile), &local_symbols, 
1357                            pending_blocks, cs->c_value,
1358                            cs->c_value + ptb->fsize, objfile);
1359             }
1360             continue;
1361
1362           case XMC_GL:
1363             /* shared library function trampoline code entry point. */
1364
1365             /* record trampoline code entries as mst_solib_trampoline symbol.
1366                When we lookup mst symbols, we will choose mst_text over
1367                mst_solib_trampoline. */
1368
1369 #if 1
1370             /* After the implementation of incremental loading of shared
1371                libraries, we don't want to access trampoline entries. This
1372                approach has a consequence of the necessity to bring the whole 
1373                shared library at first, in order do anything with it (putting
1374                breakpoints, using malloc, etc). On the other side, this is
1375                consistient with gdb's behaviour on a SUN platform. */
1376
1377             /* FIXME: I think this code is using "<trampoline>" instead of
1378                the real name because there didn't used to be a way to prefer
1379                mst_text symbols over mst_solib_trampoline symbols (in fact,
1380                it was using mst_unknown because mst_solib_trampoline didn't
1381                exist yet).  Using the real name would cause better output
1382                from print_address.   */
1383
1384             /* Recording this entry is necessary. Single stepping relies on
1385                this vector to get an idea about function address boundaries. */
1386
1387             prim_record_minimal_symbol_and_info
1388               ("<trampoline>", cs->c_value, mst_solib_trampoline,
1389                (char *)NULL, cs->c_secnum, objfile);
1390 #else
1391
1392             /* record trampoline code entries as mst_solib_trampoline symbol.
1393                When we lookup minimal symbols, we will choose mst_text over
1394                mst_solib_trampoline. */
1395
1396             RECORD_MINIMAL_SYMBOL (cs->c_name, cs->c_value,
1397                                    mst_solib_trampoline,
1398                                    symname_alloced, objfile);
1399 #endif
1400             continue;
1401
1402           case XMC_DS:
1403             /* The symbols often have the same names as debug symbols for
1404                functions, and confuse lookup_symbol.  */
1405             continue;
1406
1407           default:
1408             /* xlc puts each variable in a separate csect, so we get
1409                an XTY_SD for each variable.  But gcc puts several
1410                variables in a csect, so that each variable only gets
1411                an XTY_LD.  We still need to record them.  This will
1412                typically be XMC_RW; I suspect XMC_RO and XMC_BS might
1413                be possible too.  */
1414             break;
1415           }
1416
1417         default :               /* all other XTY_XXXs */
1418           break;
1419         }                       /* switch CSECT_SMTYP() */    }
1420
1421     switch (cs->c_sclass) {
1422
1423     case C_FILE:
1424
1425       /* see if the last csect needs to be recorded. */
1426
1427       if (last_csect_name && !misc_func_recorded) {
1428
1429           /* if no misc. function recorded in the last seen csect, enter
1430              it as a function. This will take care of functions like
1431              strcmp() compiled by xlc. */
1432
1433           int alloced = 0;
1434           RECORD_MINIMAL_SYMBOL (last_csect_name, last_csect_val,
1435                                 mst_text, alloced, last_csect_sec, objfile);
1436       }
1437
1438       /* c_value field contains symnum of next .file entry in table
1439          or symnum of first global after last .file. */
1440
1441       next_file_symnum = cs->c_value;
1442
1443       /* complete symbol table for last object file containing
1444          debugging information. */
1445
1446       /* Whether or not there was a csect in the previous file, we have to call
1447          `end_stabs' and `start_stabs' to reset type_vector, 
1448          line_vector, etc. structures. */
1449
1450       complete_symtab (filestring, file_start_addr);
1451       cur_src_end_addr = file_end_addr;
1452       end_symtab (file_end_addr, 1, 0, objfile, textsec->target_index);
1453       end_stabs ();
1454
1455       /* XCOFF, according to the AIX 3.2 documentation, puts the filename
1456          in cs->c_name.  But xlc 1.3.0.2 has decided to do things the
1457          standard COFF way and put it in the auxent.  We use the auxent if
1458          the symbol is ".file" and an auxent exists, otherwise use the symbol
1459          itself.  Simple enough.  */
1460       if (!strcmp (cs->c_name, ".file") && cs->c_naux > 0)
1461         {
1462           bfd_coff_swap_aux_in (abfd, raw_auxptr, cs->c_type, cs->c_sclass,
1463                                 0, cs->c_naux, &main_aux);
1464           filestring = coff_getfilename (&main_aux);
1465         }
1466       else
1467         filestring = cs->c_name;
1468
1469       start_stabs ();
1470       start_symtab (filestring, (char *)NULL, (CORE_ADDR)0);
1471       last_csect_name = 0;
1472
1473       /* reset file start and end addresses. A compilation unit with no text
1474          (only data) should have zero file boundaries. */
1475       file_start_addr = file_end_addr = 0;
1476       break;
1477
1478
1479     case C_FUN:
1480       fcn_stab_saved = *cs;
1481       break;
1482     
1483
1484     case C_FCN:
1485       if (STREQ (cs->c_name, ".bf")) {
1486
1487         bfd_coff_swap_aux_in (abfd, raw_auxptr, cs->c_type, cs->c_sclass,
1488                               0, cs->c_naux, &main_aux);
1489
1490         within_function = 1;
1491
1492         mark_first_line (fcn_line_offset, cs->c_symnum);
1493
1494         new = push_context (0, fcn_start_addr);
1495
1496         new->name = define_symbol 
1497                 (fcn_cs_saved.c_value, fcn_stab_saved.c_name, 0, 0, objfile);
1498         if (new->name != NULL)
1499           SYMBOL_SECTION (new->name) = cs->c_secnum;
1500       }
1501       else if (STREQ (cs->c_name, ".ef")) {
1502
1503         bfd_coff_swap_aux_in (abfd, raw_auxptr, cs->c_type, cs->c_sclass,
1504                               0, cs->c_naux, &main_aux);
1505
1506         /* the value of .ef is the address of epilogue code;
1507            not useful for gdb */
1508         /* { main_aux.x_sym.x_misc.x_lnsz.x_lnno
1509            contains number of lines to '}' */
1510
1511         fcn_last_line = main_aux.x_sym.x_misc.x_lnsz.x_lnno;
1512         new = pop_context ();
1513         if (context_stack_depth != 0)
1514           error ("invalid symbol data; .bf/.ef/.bb/.eb symbol mismatch, at symbol %d.",
1515               symnum);
1516
1517         finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
1518             new->start_addr,
1519             fcn_cs_saved.c_value +
1520             fcn_aux_saved.x_sym.x_misc.x_fsize, objfile);
1521         within_function = 0;
1522       }
1523       break;
1524
1525     case C_BSTAT        :               /* begin static block   */
1526       {
1527         struct internal_syment symbol;
1528         
1529         read_symbol (&symbol, cs->c_value);
1530         static_block_base = symbol.n_value;
1531         static_block_section = symbol.n_scnum;
1532       }
1533       break;
1534
1535     case C_ESTAT        :               /* end of static block  */
1536       static_block_base = 0;
1537       static_block_section = -1;
1538       break;
1539
1540     case C_ARG          :               /* These are not implemented. */
1541     case C_REGPARM      :
1542     case C_TPDEF        :
1543     case C_STRTAG       :
1544     case C_UNTAG        :
1545     case C_ENTAG        :
1546       printf_unfiltered ("ERROR: Unimplemented storage class: %d.\n", cs->c_sclass);
1547       break;
1548
1549     case C_HIDEXT       :               /* ignore these.. */
1550     case C_LABEL        :
1551     case C_NULL         :
1552       break;
1553
1554     case C_BINCL        :               /* beginning of include file */
1555
1556         /* In xlc output, C_BINCL/C_EINCL pair doesn't show up in sorted
1557            order. Thus, when wee see them, we might not know enough info
1558            to process them. Thus, we'll be saving them into a table 
1559            (inclTable) and postpone their processing. */
1560
1561         record_include_begin (cs);
1562         break;
1563
1564     case C_EINCL        :               /* end of include file */
1565                         /* see the comment after case C_BINCL. */
1566         record_include_end (cs);
1567         break;
1568
1569     case C_BLOCK        :
1570       if (STREQ (cs->c_name, ".bb")) {
1571         depth++;
1572         new = push_context (depth, cs->c_value);
1573       }
1574       else if (STREQ (cs->c_name, ".eb")) {
1575         new = pop_context ();
1576         if (depth != new->depth)
1577           error ("Invalid symbol data: .bb/.eb symbol mismatch at symbol %d.",
1578                          symnum);
1579
1580         depth--;
1581         if (local_symbols && context_stack_depth > 0) {
1582           /* Make a block for the local symbols within.  */
1583           finish_block (new->name, &local_symbols, new->old_blocks,
1584                                   new->start_addr, cs->c_value, objfile);
1585         }
1586         local_symbols = new->locals;
1587       }
1588       break;
1589
1590     default             :
1591       process_xcoff_symbol (cs, objfile);
1592       break;
1593     }
1594
1595   } /* while */
1596
1597   if (last_source_file)
1598     {
1599       end_symtab (cur_src_end_addr, 1, 0, objfile, textsec->target_index);
1600       end_stabs ();
1601     }
1602
1603   free (symtbl);
1604   current_objfile = NULL;
1605
1606   /* Record the toc offset value of this symbol table into ldinfo structure.
1607      If no XMC_TC0 is found, toc_offset should be zero. Another place to obtain
1608      this information would be file auxiliary header. */
1609
1610 #ifndef FAKING_RS6000
1611   xcoff_add_toc_to_loadinfo (toc_offset);
1612 #endif
1613 }
1614
1615 #define SYMBOL_DUP(SYMBOL1, SYMBOL2)    \
1616   (SYMBOL2) = (struct symbol *)         \
1617         obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, sizeof (struct symbol)); \
1618   *(SYMBOL2) = *(SYMBOL1);
1619   
1620  
1621 #define SYMNAME_ALLOC(NAME, ALLOCED)    \
1622   (ALLOCED) ? (NAME) : obstack_copy0 (&objfile->symbol_obstack, (NAME), strlen (NAME));
1623
1624
1625 /* process one xcoff symbol. */
1626
1627 static struct symbol *
1628 process_xcoff_symbol (cs, objfile)
1629   register struct coff_symbol *cs;
1630   struct objfile *objfile;
1631 {
1632   struct symbol onesymbol;
1633   register struct symbol *sym = &onesymbol;
1634   struct symbol *sym2 = NULL;
1635   struct type *ttype;
1636   char *name, *pp, *qq;
1637   int struct_and_type_combined;
1638   int nameless;
1639
1640   name = cs->c_name;
1641   if (name[0] == '.')
1642     ++name;
1643
1644   memset (sym, '\0', sizeof (struct symbol));
1645
1646   /* default assumptions */
1647   SYMBOL_VALUE (sym) = cs->c_value;
1648   SYMBOL_NAMESPACE (sym) = VAR_NAMESPACE;
1649   SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1650
1651   if (ISFCN (cs->c_type)) {
1652
1653     /* At this point, we don't know the type of the function and assume it 
1654        is int. This will be patched with the type from its stab entry later 
1655        on in patch_block_stabs () */
1656
1657     SYMBOL_NAME (sym) = SYMNAME_ALLOC (name, symname_alloced);
1658     SYMBOL_TYPE (sym) = lookup_function_type (lookup_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER));
1659
1660     SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_BLOCK;
1661     SYMBOL_DUP (sym, sym2);
1662
1663     if (cs->c_sclass == C_EXT)
1664       add_symbol_to_list (sym2, &global_symbols);
1665     else if (cs->c_sclass == C_HIDEXT || cs->c_sclass == C_STAT)
1666       add_symbol_to_list (sym2, &file_symbols);
1667   }
1668
1669   else {
1670
1671     /* in case we can't figure out the type, default is `int'. */
1672     SYMBOL_TYPE (sym) = lookup_fundamental_type (objfile, FT_INTEGER);
1673
1674     switch (cs->c_sclass)
1675     {
1676 #if 0
1677     case C_FUN:
1678       if (fcn_cs_saved.c_sclass == C_EXT)
1679         add_stab_to_list (name, &global_stabs);
1680       else
1681         add_stab_to_list (name, &file_stabs);
1682       break;
1683 #endif
1684
1685     case C_GSYM:
1686       add_stab_to_list (name, &global_stabs);
1687       break;
1688
1689     case C_BCOMM:
1690       common_block_start (cs->c_name, objfile);
1691       break;
1692
1693     case C_ECOMM:
1694       common_block_end (objfile);
1695       break;
1696
1697     default:
1698       complain (&storclass_complaint, cs->c_sclass);
1699       /* FALLTHROUGH */
1700
1701     case C_DECL:
1702     case C_PSYM:
1703     case C_RPSYM:
1704     case C_ECOML:
1705
1706       sym = define_symbol (cs->c_value, cs->c_name, 0, 0, objfile);
1707       if (sym != NULL)
1708         {
1709           SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1710         }
1711       return sym;
1712
1713     case C_STSYM:
1714
1715       /* For xlc (not GCC), the 'V' symbol descriptor is used for all
1716          statics and we need to distinguish file-scope versus function-scope
1717          using within_function.  We do this by changing the string we pass
1718          to define_symbol to use 'S' where we need to, which is not necessarily
1719          super-clean, but seems workable enough.  */
1720
1721       if (*name == ':' || (pp = (char *) strchr(name, ':')) == NULL)
1722         return NULL;
1723
1724       ++pp;
1725       if (*pp == 'V' && !within_function)
1726         *pp = 'S';
1727       sym = define_symbol (cs->c_value, cs->c_name, 0, 0, objfile);
1728       if (sym != NULL)
1729         {
1730           SYMBOL_VALUE (sym) += static_block_base;
1731           SYMBOL_SECTION (sym) = static_block_section;
1732         }
1733       return sym;
1734
1735     case C_LSYM:
1736       sym = define_symbol (cs->c_value, cs->c_name, 0, N_LSYM, objfile);
1737       if (sym != NULL)
1738         {
1739           SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1740         }
1741       return sym;
1742
1743     case C_AUTO:
1744       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_LOCAL;
1745       SYMBOL_NAME (sym) = SYMNAME_ALLOC (name, symname_alloced);
1746       SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1747       SYMBOL_DUP (sym, sym2);
1748       add_symbol_to_list (sym2, &local_symbols);
1749       break;
1750
1751     case C_EXT:
1752       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
1753       SYMBOL_NAME (sym) = SYMNAME_ALLOC (name, symname_alloced);
1754       SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1755       SYMBOL_DUP (sym, sym2);
1756       add_symbol_to_list (sym2, &global_symbols);
1757       break;
1758
1759     case C_STAT:
1760       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_STATIC;
1761       SYMBOL_NAME (sym) = SYMNAME_ALLOC (name, symname_alloced);
1762       SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1763       SYMBOL_DUP (sym, sym2);
1764       add_symbol_to_list 
1765            (sym2, within_function ? &local_symbols : &file_symbols);
1766       break;
1767
1768     case C_REG:
1769       printf_unfiltered ("ERROR! C_REG is not fully implemented!\n");
1770       SYMBOL_CLASS (sym) = LOC_REGISTER;
1771       SYMBOL_NAME (sym) = SYMNAME_ALLOC (name, symname_alloced);
1772       SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1773       SYMBOL_DUP (sym, sym2);
1774       add_symbol_to_list (sym2, &local_symbols);
1775       break;
1776
1777     case C_RSYM:
1778         pp = (char*) strchr (name, ':');
1779         if (pp) {
1780           sym = define_symbol (cs->c_value, cs->c_name, 0, 0, objfile);
1781           if (sym != NULL)
1782             SYMBOL_SECTION (sym) = cs->c_secnum;
1783           return sym;
1784         }
1785         else {
1786           complain (&rsym_complaint, name);
1787           return NULL;
1788         }
1789     }
1790   }
1791   return sym2;
1792 }
1793
1794 /* Set *SYMBOL to symbol number symno in symtbl.  */
1795 static void
1796 read_symbol (symbol, symno)
1797      struct internal_syment *symbol;
1798      int symno;
1799 {
1800   if (symno < 0 || symno >= symtbl_num_syms)
1801     {
1802       static struct complaint msg =
1803         {"Invalid symbol offset", 0, 0};
1804       complain (&msg);
1805       symbol->n_value = 0;
1806       symbol->n_scnum = -1;
1807       return;
1808     }
1809   bfd_coff_swap_sym_in (symfile_bfd, symtbl + (symno*local_symesz), symbol);
1810 }
1811   
1812 /* Get value corresponding to symbol number symno in symtbl.  */
1813
1814 static int
1815 read_symbol_nvalue (symno)
1816      int symno;
1817 {
1818   struct internal_syment symbol[1];
1819
1820   read_symbol (symbol, symno);
1821   return symbol->n_value;  
1822 }
1823
1824
1825 /* Find the address of the function corresponding to symno, where
1826    symno is the symbol pointed to by the linetable.  */
1827
1828 static int
1829 read_symbol_lineno (symno)
1830   int symno;
1831 {
1832   struct internal_syment symbol[1];
1833   union internal_auxent main_aux[1];
1834
1835   /* Note that just searching for a short distance (e.g. 50 symbols)
1836      is not enough, at least in the following case.
1837
1838      .extern foo
1839      [many .stabx entries]
1840      [a few functions, referring to foo]
1841      .globl foo
1842      .bf
1843
1844      What happens here is that the assembler moves the .stabx entries
1845      to right before the ".bf" for foo, but the symbol for "foo" is before
1846      all the stabx entries.  See PR gdb/2222.  */
1847   while (symno < symtbl_num_syms) {
1848     bfd_coff_swap_sym_in (symfile_bfd,
1849                           symtbl + (symno*local_symesz), symbol);
1850     if (symbol->n_sclass == C_FCN && STREQ (symbol->n_name, ".bf"))
1851       goto gotit;
1852     symno += symbol->n_numaux+1;
1853   }
1854
1855   complain (&bf_notfound_complaint);
1856   return 0;
1857
1858 gotit:
1859   /* take aux entry and return its lineno */
1860   symno++;
1861   bfd_coff_swap_aux_in (symfile_bfd, symtbl+(symno*local_symesz),
1862                         symbol->n_type, symbol->n_sclass,
1863                         0, symbol->n_numaux, main_aux);
1864
1865   return main_aux->x_sym.x_misc.x_lnsz.x_lnno;
1866 }
1867
1868 /* Support for line number handling */
1869
1870 /* This function is called for every section; it finds the outer limits
1871  * of the line table (minimum and maximum file offset) so that the
1872  * mainline code can read the whole thing for efficiency.
1873  */
1874 static void
1875 find_linenos(abfd, asect, vpinfo)
1876 bfd *abfd;
1877 sec_ptr asect;
1878 PTR vpinfo; 
1879 {
1880   struct coff_symfile_info *info;
1881   int size, count;
1882   file_ptr offset, maxoff;
1883
1884   count = asect->lineno_count;
1885
1886   if (!STREQ (asect->name, ".text") || count == 0)
1887     return;
1888
1889   size   = count * coff_data (symfile_bfd)->local_linesz;
1890   info   = (struct coff_symfile_info *)vpinfo;
1891   offset = asect->line_filepos;
1892   maxoff = offset + size;
1893
1894   if (offset < info->min_lineno_offset || info->min_lineno_offset == 0)
1895     info->min_lineno_offset = offset;
1896
1897   if (maxoff > info->max_lineno_offset)
1898     info->max_lineno_offset = maxoff;
1899 }
1900
1901
1902 /* Read in all the line numbers for fast lookups later.  Leave them in
1903    external (unswapped) format in memory; we'll swap them as we enter
1904    them into GDB's data structures.  */
1905
1906 static int
1907 init_lineno (abfd, offset, size)
1908      bfd *abfd;
1909      file_ptr offset;
1910      int size;
1911 {
1912   int val;
1913
1914   free_linetab ();
1915
1916   if (bfd_seek(abfd, offset, L_SET) < 0)
1917     return -1;
1918
1919   linetab = (char *) xmalloc(size);
1920
1921   val = bfd_read(linetab, 1, size, abfd);
1922   if (val != size)
1923     return -1;
1924
1925   linetab_offset = offset;
1926   linetab_size = size;
1927   return 0;
1928 }
1929
1930 static void
1931 free_linetab ()
1932 {
1933   if (linetab)
1934     free (linetab);
1935   linetab = NULL;
1936 }
1937 \f
1938 static void
1939 xcoff_new_init (objfile)
1940      struct objfile *objfile;
1941 {
1942 }
1943
1944
1945 /* xcoff_symfile_init()
1946    is the xcoff-specific initialization routine for reading symbols.
1947    It is passed an objfile which contains, among other things,
1948    the BFD for the file whose symbols are being read, and a slot for
1949    a pointer to "private data" which we fill with cookies and other
1950    treats for xcoff_symfile_read().
1951  
1952    We will only be called if this is an XCOFF or XCOFF-like file.
1953    BFD handles figuring out the format of the file, and code in symfile.c
1954    uses BFD's determination to vector to us.
1955  
1956    The ultimate result is a new symtab (or, FIXME, eventually a psymtab).  */
1957
1958 static void
1959 xcoff_symfile_init (objfile)
1960   struct objfile *objfile;
1961 {
1962   bfd *abfd = objfile->obfd;
1963
1964   /* Allocate struct to keep track of the symfile */
1965   objfile -> sym_private = xmmalloc (objfile -> md,
1966                                      sizeof (struct coff_symfile_info));
1967   init_entry_point_info (objfile);
1968 }
1969
1970 /* Perform any local cleanups required when we are done with a particular
1971    objfile.  I.E, we are in the process of discarding all symbol information
1972    for an objfile, freeing up all memory held for it, and unlinking the
1973    objfile struct from the global list of known objfiles. */
1974
1975 static void
1976 xcoff_symfile_finish (objfile)
1977      struct objfile *objfile;
1978 {
1979   if (objfile -> sym_private != NULL)
1980     {
1981       mfree (objfile -> md, objfile -> sym_private);
1982     }
1983
1984   /* Start with a fresh include table for the next objfile. */
1985
1986   if (inclTable)
1987     {
1988       free (inclTable);
1989       inclTable = NULL;
1990     }
1991   inclIndx = inclLength = inclDepth = 0;
1992 }
1993
1994
1995 static int
1996 init_stringtab(abfd, offset, objfile)
1997      bfd *abfd;
1998      file_ptr offset;
1999      struct objfile *objfile;
2000 {
2001   long length;
2002   int val;
2003   unsigned char lengthbuf[4];
2004
2005   if (bfd_seek(abfd, offset, L_SET) < 0)
2006     return -1;
2007
2008   val    = bfd_read((char *)lengthbuf, 1, sizeof lengthbuf, abfd);
2009   length = bfd_h_get_32(abfd, lengthbuf);
2010
2011   /* If no string table is needed, then the file may end immediately
2012      after the symbols.  Just return with `strtbl' set to null. */
2013
2014   if (val != sizeof length || length < sizeof length)
2015     return 0;
2016
2017   /* Allocate string table from symbol_obstack. We will need this table
2018      as long as we have its symbol table around. */
2019
2020   strtbl = (char*) obstack_alloc (&objfile->symbol_obstack, length);
2021   if (strtbl == NULL)
2022     return -1;
2023
2024   memcpy(strtbl, &length, sizeof length);
2025   if (length == sizeof length)
2026     return 0;
2027
2028   val = bfd_read(strtbl + sizeof length, 1, length - sizeof length, abfd);
2029
2030   if (val != length - sizeof length || strtbl[length - 1] != '\0')
2031     return -1;
2032
2033   return 0;
2034 }
2035
2036 static int
2037 init_debugsection(abfd)
2038      bfd *abfd;
2039 {
2040   register sec_ptr secp;
2041   bfd_size_type length;
2042
2043   if (debugsec) {
2044     free(debugsec);
2045     debugsec = NULL;
2046   }
2047
2048   secp = bfd_get_section_by_name(abfd, ".debug");
2049   if (!secp)
2050     return 0;
2051
2052   if (!(length = bfd_section_size(abfd, secp)))
2053     return 0;
2054
2055   debugsec = (char *) xmalloc ((unsigned)length);
2056   if (debugsec == NULL)
2057     return -1;
2058
2059   if (!bfd_get_section_contents(abfd, secp, debugsec, (file_ptr) 0, length)) {
2060     printf_unfiltered ("Can't read .debug section from symbol file\n");
2061     return -1;
2062   }
2063   return 0;
2064 }
2065
2066 static void
2067 free_debugsection()
2068 {
2069   if (debugsec)
2070     free(debugsec);
2071   debugsec = NULL;
2072 }
2073
2074
2075 /* xcoff version of symbol file read. */
2076
2077 static void
2078 xcoff_symfile_read (objfile, section_offset, mainline)
2079   struct objfile *objfile;
2080   struct section_offsets *section_offset;
2081   int mainline;
2082 {
2083   int num_symbols;                      /* # of symbols */
2084   file_ptr symtab_offset;               /* symbol table and */
2085   file_ptr stringtab_offset;            /* string table file offsets */
2086   int val;
2087   bfd *abfd;
2088   struct coff_symfile_info *info;
2089   char *name;
2090   struct cleanup *back_to = make_cleanup (null_cleanup, 0);
2091
2092   info = (struct coff_symfile_info *) objfile -> sym_private;
2093   symfile_bfd = abfd = objfile->obfd;
2094   name = objfile->name;
2095
2096   num_symbols = bfd_get_symcount (abfd);        /* # of symbols */
2097   symtab_offset = obj_sym_filepos (abfd);       /* symbol table file offset */
2098   stringtab_offset = symtab_offset +
2099     num_symbols * coff_data(abfd)->local_symesz;
2100
2101   info->min_lineno_offset = 0;
2102   info->max_lineno_offset = 0;
2103   bfd_map_over_sections (abfd, find_linenos, info);
2104
2105   /* FIXME!  This stuff should move into symfile_init */
2106   if (info->min_lineno_offset != 0
2107       && info->max_lineno_offset > info->min_lineno_offset) {
2108
2109     /* only read in the line # table if one exists */
2110     make_cleanup (free_linetab, 0);
2111     val = init_lineno(abfd, info->min_lineno_offset,
2112         (int) (info->max_lineno_offset - info->min_lineno_offset));
2113
2114     if (val < 0)
2115       error("\"%s\": error reading line numbers\n", name);
2116   }
2117
2118   if (num_symbols > 0)
2119     {
2120       val = init_stringtab(abfd, stringtab_offset, objfile);
2121       if (val < 0) {
2122         error ("\"%s\": can't get string table", name);
2123       }
2124
2125       if (init_debugsection(abfd) < 0) {
2126         error ("Error reading .debug section of `%s'\n", name);
2127       }
2128     }
2129
2130   /* Position to read the symbol table.  Do not read it all at once. */
2131   val = bfd_seek(abfd, symtab_offset, L_SET);
2132   if (val < 0)
2133     perror_with_name(name);
2134
2135   if (bfd_tell(abfd) != symtab_offset)
2136     fatal("bfd? BFD!");
2137
2138   init_minimal_symbol_collection ();
2139   make_cleanup (discard_minimal_symbols, 0);
2140
2141 #ifndef FAKING_RS6000
2142   /* Initialize load info structure. */
2143   if (mainline)
2144     xcoff_init_loadinfo ();
2145 #endif
2146
2147   /* Now that the executable file is positioned at symbol table,
2148      process it and define symbols accordingly. */
2149
2150   read_xcoff_symtab(objfile, num_symbols);
2151
2152   /* Free debug section. */
2153   free_debugsection ();
2154
2155   /* Sort symbols alphabetically within each block.  */
2156   {
2157     struct symtab *s;
2158     for (s = objfile -> symtabs; s != NULL; s = s -> next)
2159       {
2160         sort_symtab_syms (s);
2161       }
2162   }
2163
2164   /* Install any minimal symbols that have been collected as the current
2165      minimal symbols for this objfile. */
2166
2167   install_minimal_symbols (objfile);
2168
2169   do_cleanups (back_to);
2170 }
2171
2172 /* XCOFF-specific parsing routine for section offsets.  */
2173
2174 static int largest_section;
2175
2176 static void
2177 note_one_section (abfd, asect, ptr)
2178      bfd *abfd;
2179      asection *asect;
2180      PTR ptr;
2181 {
2182   if (asect->target_index > largest_section)
2183     largest_section = asect->target_index;
2184 }
2185
2186 static
2187 struct section_offsets *
2188 xcoff_symfile_offsets (objfile, addr)
2189      struct objfile *objfile;
2190      CORE_ADDR addr;
2191 {
2192   struct section_offsets *section_offsets;
2193   int i;
2194
2195   largest_section = 0;
2196   bfd_map_over_sections (objfile->obfd, note_one_section, NULL);
2197   objfile->num_sections = largest_section + 1;
2198   section_offsets = (struct section_offsets *)
2199     obstack_alloc
2200       (&objfile -> psymbol_obstack,
2201        sizeof (struct section_offsets)
2202        + sizeof (section_offsets->offsets) * (objfile->num_sections));
2203
2204   /* syms_from_objfile kindly subtracts from addr the bfd_section_vma
2205      of the .text section.  This strikes me as wrong--whether the
2206      offset to be applied to symbol reading is relative to the start
2207      address of the section depends on the symbol format.  In any
2208      event, this whole "addr" concept is pretty broken (it doesn't
2209      handle any section but .text sensibly), so just ignore the addr
2210      parameter and use 0.  That matches the fact that xcoff_symfile_read
2211      ignores the section_offsets).  */
2212   for (i = 0; i < objfile->num_sections; i++)
2213     ANOFFSET (section_offsets, i) = 0;
2214   
2215   return section_offsets;
2216 }
2217
2218 /* Register our ability to parse symbols for xcoff BFD files.  */
2219
2220 static struct sym_fns xcoff_sym_fns =
2221 {
2222
2223   /* Because the bfd uses coff_flavour, we need to specially kludge
2224      the flavour.  FIXME: coff and xcoff and fundamentally similar
2225      except for debug format, and we should see if we can merge this
2226      file with coffread.c.  For example, the extra storage classes
2227      used for stabs could presumably be recognized in any COFF file.  */
2228
2229   (enum bfd_flavour)-1,
2230
2231   xcoff_new_init,       /* sym_new_init: init anything gbl to entire symtab */
2232   xcoff_symfile_init,   /* sym_init: read initial info, setup for sym_read() */
2233   xcoff_symfile_read,   /* sym_read: read a symbol file into symtab */
2234   xcoff_symfile_finish, /* sym_finish: finished with file, cleanup */
2235   xcoff_symfile_offsets, /* sym_offsets: xlate offsets ext->int form */
2236   NULL                  /* next: pointer to next struct sym_fns */
2237 };
2238
2239 void
2240 _initialize_xcoffread ()
2241 {
2242   add_symtab_fns(&xcoff_sym_fns);
2243
2244   /* Initialize symbol template later used for arguments.  */
2245   SYMBOL_NAME (&parmsym) = "";
2246   SYMBOL_INIT_LANGUAGE_SPECIFIC (&parmsym, language_c);
2247   SYMBOL_NAMESPACE (&parmsym) = VAR_NAMESPACE;
2248   SYMBOL_CLASS (&parmsym) = LOC_ARG;
2249   /* Its other fields are zero, or are filled in later.  */
2250 }
This page took 0.157078 seconds and 4 git commands to generate.