Import gdb-7.0
[dragonfly.git] / contrib / gdb-6.2.1 / gdb / dwarf2-frame.c
1 /* Frame unwinder for frames with DWARF Call Frame Information.
2
3    Copyright 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Contributed by Mark Kettenis.
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., 59 Temple Place - Suite 330,
22    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include "dwarf2expr.h"
26 #include "elf/dwarf2.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "frame-base.h"
29 #include "frame-unwind.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbtypes.h"
32 #include "symtab.h"
33 #include "objfiles.h"
34 #include "regcache.h"
35
36 #include "gdb_assert.h"
37 #include "gdb_string.h"
38
39 #include "complaints.h"
40 #include "dwarf2-frame.h"
41
42 /* Call Frame Information (CFI).  */
43
44 /* Common Information Entry (CIE).  */
45
46 struct dwarf2_cie
47 {
48   /* Offset into the .debug_frame section where this CIE was found.
49      Used to identify this CIE.  */
50   ULONGEST cie_pointer;
51
52   /* Constant that is factored out of all advance location
53      instructions.  */
54   ULONGEST code_alignment_factor;
55
56   /* Constants that is factored out of all offset instructions.  */
57   LONGEST data_alignment_factor;
58
59   /* Return address column.  */
60   ULONGEST return_address_register;
61
62   /* Instruction sequence to initialize a register set.  */
63   unsigned char *initial_instructions;
64   unsigned char *end;
65
66   /* Encoding of addresses.  */
67   unsigned char encoding;
68
69   /* True if a 'z' augmentation existed.  */
70   unsigned char saw_z_augmentation;
71
72   struct dwarf2_cie *next;
73 };
74
75 /* Frame Description Entry (FDE).  */
76
77 struct dwarf2_fde
78 {
79   /* CIE for this FDE.  */
80   struct dwarf2_cie *cie;
81
82   /* First location associated with this FDE.  */
83   CORE_ADDR initial_location;
84
85   /* Number of bytes of program instructions described by this FDE.  */
86   CORE_ADDR address_range;
87
88   /* Instruction sequence.  */
89   unsigned char *instructions;
90   unsigned char *end;
91
92   struct dwarf2_fde *next;
93 };
94
95 static struct dwarf2_fde *dwarf2_frame_find_fde (CORE_ADDR *pc);
96 \f
97
98 /* Structure describing a frame state.  */
99
100 struct dwarf2_frame_state
101 {
102   /* Each register save state can be described in terms of a CFA slot,
103      another register, or a location expression.  */
104   struct dwarf2_frame_state_reg_info
105   {
106     struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
107     int num_regs;
108
109     /* Used to implement DW_CFA_remember_state.  */
110     struct dwarf2_frame_state_reg_info *prev;
111   } regs;
112
113   LONGEST cfa_offset;
114   ULONGEST cfa_reg;
115   unsigned char *cfa_exp;
116   enum {
117     CFA_UNSET,
118     CFA_REG_OFFSET,
119     CFA_EXP
120   } cfa_how;
121
122   /* The PC described by the current frame state.  */
123   CORE_ADDR pc;
124
125   /* Initial register set from the CIE.
126      Used to implement DW_CFA_restore.  */
127   struct dwarf2_frame_state_reg_info initial;
128
129   /* The information we care about from the CIE.  */
130   LONGEST data_align;
131   ULONGEST code_align;
132   ULONGEST retaddr_column;
133 };
134
135 /* Store the length the expression for the CFA in the `cfa_reg' field,
136    which is unused in that case.  */
137 #define cfa_exp_len cfa_reg
138
139 /* Assert that the register set RS is large enough to store NUM_REGS
140    columns.  If necessary, enlarge the register set.  */
141
142 static void
143 dwarf2_frame_state_alloc_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs,
144                                int num_regs)
145 {
146   size_t size = sizeof (struct dwarf2_frame_state_reg);
147
148   if (num_regs <= rs->num_regs)
149     return;
150
151   rs->reg = (struct dwarf2_frame_state_reg *)
152     xrealloc (rs->reg, num_regs * size);
153
154   /* Initialize newly allocated registers.  */
155   memset (rs->reg + rs->num_regs, 0, (num_regs - rs->num_regs) * size);
156   rs->num_regs = num_regs;
157 }
158
159 /* Copy the register columns in register set RS into newly allocated
160    memory and return a pointer to this newly created copy.  */
161
162 static struct dwarf2_frame_state_reg *
163 dwarf2_frame_state_copy_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs)
164 {
165   size_t size = rs->num_regs * sizeof (struct dwarf2_frame_state_reg_info);
166   struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
167
168   reg = (struct dwarf2_frame_state_reg *) xmalloc (size);
169   memcpy (reg, rs->reg, size);
170
171   return reg;
172 }
173
174 /* Release the memory allocated to register set RS.  */
175
176 static void
177 dwarf2_frame_state_free_regs (struct dwarf2_frame_state_reg_info *rs)
178 {
179   if (rs)
180     {
181       dwarf2_frame_state_free_regs (rs->prev);
182
183       xfree (rs->reg);
184       xfree (rs);
185     }
186 }
187
188 /* Release the memory allocated to the frame state FS.  */
189
190 static void
191 dwarf2_frame_state_free (void *p)
192 {
193   struct dwarf2_frame_state *fs = p;
194
195   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->initial.prev);
196   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->regs.prev);
197   xfree (fs->initial.reg);
198   xfree (fs->regs.reg);
199   xfree (fs);
200 }
201 \f
202
203 /* Helper functions for execute_stack_op.  */
204
205 static CORE_ADDR
206 read_reg (void *baton, int reg)
207 {
208   struct frame_info *next_frame = (struct frame_info *) baton;
209   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
210   int regnum;
211   char *buf;
212
213   regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (reg);
214
215   buf = (char *) alloca (register_size (gdbarch, regnum));
216   frame_unwind_register (next_frame, regnum, buf);
217   return extract_typed_address (buf, builtin_type_void_data_ptr);
218 }
219
220 static void
221 read_mem (void *baton, char *buf, CORE_ADDR addr, size_t len)
222 {
223   read_memory (addr, buf, len);
224 }
225
226 static void
227 no_get_frame_base (void *baton, unsigned char **start, size_t *length)
228 {
229   internal_error (__FILE__, __LINE__,
230                   "Support for DW_OP_fbreg is unimplemented");
231 }
232
233 static CORE_ADDR
234 no_get_tls_address (void *baton, CORE_ADDR offset)
235 {
236   internal_error (__FILE__, __LINE__,
237                   "Support for DW_OP_GNU_push_tls_address is unimplemented");
238 }
239
240 static CORE_ADDR
241 execute_stack_op (unsigned char *exp, ULONGEST len,
242                   struct frame_info *next_frame, CORE_ADDR initial)
243 {
244   struct dwarf_expr_context *ctx;
245   CORE_ADDR result;
246
247   ctx = new_dwarf_expr_context ();
248   ctx->baton = next_frame;
249   ctx->read_reg = read_reg;
250   ctx->read_mem = read_mem;
251   ctx->get_frame_base = no_get_frame_base;
252   ctx->get_tls_address = no_get_tls_address;
253
254   dwarf_expr_push (ctx, initial);
255   dwarf_expr_eval (ctx, exp, len);
256   result = dwarf_expr_fetch (ctx, 0);
257
258   if (ctx->in_reg)
259     result = read_reg (next_frame, result);
260
261   free_dwarf_expr_context (ctx);
262
263   return result;
264 }
265 \f
266
267 static void
268 execute_cfa_program (unsigned char *insn_ptr, unsigned char *insn_end,
269                      struct frame_info *next_frame,
270                      struct dwarf2_frame_state *fs)
271 {
272   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
273   int bytes_read;
274
275   while (insn_ptr < insn_end && fs->pc <= pc)
276     {
277       unsigned char insn = *insn_ptr++;
278       ULONGEST utmp, reg;
279       LONGEST offset;
280
281       if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_advance_loc)
282         fs->pc += (insn & 0x3f) * fs->code_align;
283       else if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_offset)
284         {
285           reg = insn & 0x3f;
286           insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
287           offset = utmp * fs->data_align;
288           dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
289           fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
290           fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
291         }
292       else if ((insn & 0xc0) == DW_CFA_restore)
293         {
294           gdb_assert (fs->initial.reg);
295           reg = insn & 0x3f;
296           dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
297           fs->regs.reg[reg] = fs->initial.reg[reg];
298         }
299       else
300         {
301           switch (insn)
302             {
303             case DW_CFA_set_loc:
304               fs->pc = dwarf2_read_address (insn_ptr, insn_end, &bytes_read);
305               insn_ptr += bytes_read;
306               break;
307
308             case DW_CFA_advance_loc1:
309               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 1);
310               fs->pc += utmp * fs->code_align;
311               insn_ptr++;
312               break;
313             case DW_CFA_advance_loc2:
314               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 2);
315               fs->pc += utmp * fs->code_align;
316               insn_ptr += 2;
317               break;
318             case DW_CFA_advance_loc4:
319               utmp = extract_unsigned_integer (insn_ptr, 4);
320               fs->pc += utmp * fs->code_align;
321               insn_ptr += 4;
322               break;
323
324             case DW_CFA_offset_extended:
325               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
326               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
327               offset = utmp * fs->data_align;
328               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
329               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
330               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
331               break;
332
333             case DW_CFA_restore_extended:
334               gdb_assert (fs->initial.reg);
335               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
336               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
337               fs->regs.reg[reg] = fs->initial.reg[reg];
338               break;
339
340             case DW_CFA_undefined:
341               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
342               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
343               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
344               break;
345
346             case DW_CFA_same_value:
347               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
348               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
349               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
350               break;
351
352             case DW_CFA_register:
353               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
354               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
355               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
356               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
357               fs->regs.reg[reg].loc.reg = utmp;
358               break;
359
360             case DW_CFA_remember_state:
361               {
362                 struct dwarf2_frame_state_reg_info *new_rs;
363
364                 new_rs = XMALLOC (struct dwarf2_frame_state_reg_info);
365                 *new_rs = fs->regs;
366                 fs->regs.reg = dwarf2_frame_state_copy_regs (&fs->regs);
367                 fs->regs.prev = new_rs;
368               }
369               break;
370
371             case DW_CFA_restore_state:
372               {
373                 struct dwarf2_frame_state_reg_info *old_rs = fs->regs.prev;
374
375                 if (old_rs == NULL)
376                   {
377                     complaint (&symfile_complaints, "\
378 bad CFI data; mismatched DW_CFA_restore_state at 0x%s", paddr (fs->pc));
379                   }
380                 else
381                   {
382                     xfree (fs->regs.reg);
383                     fs->regs = *old_rs;
384                     xfree (old_rs);
385                   }
386               }
387               break;
388
389             case DW_CFA_def_cfa:
390               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
391               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
392               fs->cfa_offset = utmp;
393               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
394               break;
395
396             case DW_CFA_def_cfa_register:
397               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
398               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
399               break;
400
401             case DW_CFA_def_cfa_offset:
402               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_offset);
403               /* cfa_how deliberately not set.  */
404               break;
405
406             case DW_CFA_nop:
407               break;
408
409             case DW_CFA_def_cfa_expression:
410               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_exp_len);
411               fs->cfa_exp = insn_ptr;
412               fs->cfa_how = CFA_EXP;
413               insn_ptr += fs->cfa_exp_len;
414               break;
415
416             case DW_CFA_expression:
417               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
418               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
419               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
420               fs->regs.reg[reg].loc.exp = insn_ptr;
421               fs->regs.reg[reg].exp_len = utmp;
422               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_EXP;
423               insn_ptr += utmp;
424               break;
425
426             case DW_CFA_offset_extended_sf:
427               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &reg);
428               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
429               offset += fs->data_align;
430               dwarf2_frame_state_alloc_regs (&fs->regs, reg + 1);
431               fs->regs.reg[reg].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET;
432               fs->regs.reg[reg].loc.offset = offset;
433               break;
434
435             case DW_CFA_def_cfa_sf:
436               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &fs->cfa_reg);
437               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
438               fs->cfa_offset = offset * fs->data_align;
439               fs->cfa_how = CFA_REG_OFFSET;
440               break;
441
442             case DW_CFA_def_cfa_offset_sf:
443               insn_ptr = read_sleb128 (insn_ptr, insn_end, &offset);
444               fs->cfa_offset = offset * fs->data_align;
445               /* cfa_how deliberately not set.  */
446               break;
447
448             case DW_CFA_GNU_args_size:
449               /* Ignored.  */
450               insn_ptr = read_uleb128 (insn_ptr, insn_end, &utmp);
451               break;
452
453             default:
454               internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unknown CFI encountered.");
455             }
456         }
457     }
458
459   /* Don't allow remember/restore between CIE and FDE programs.  */
460   dwarf2_frame_state_free_regs (fs->regs.prev);
461   fs->regs.prev = NULL;
462 }
463 \f
464
465 /* Architecture-specific operations.  */
466
467 /* Per-architecture data key.  */
468 static struct gdbarch_data *dwarf2_frame_data;
469
470 struct dwarf2_frame_ops
471 {
472   /* Pre-initialize the register state REG for register REGNUM.  */
473   void (*init_reg) (struct gdbarch *, int, struct dwarf2_frame_state_reg *);
474 };
475
476 /* Default architecture-specific register state initialization
477    function.  */
478
479 static void
480 dwarf2_frame_default_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
481                                struct dwarf2_frame_state_reg *reg)
482 {
483   /* If we have a register that acts as a program counter, mark it as
484      a destination for the return address.  If we have a register that
485      serves as the stack pointer, arrange for it to be filled with the
486      call frame address (CFA).  The other registers are marked as
487      unspecified.
488
489      We copy the return address to the program counter, since many
490      parts in GDB assume that it is possible to get the return address
491      by unwinding the program counter register.  However, on ISA's
492      with a dedicated return address register, the CFI usually only
493      contains information to unwind that return address register.
494
495      The reason we're treating the stack pointer special here is
496      because in many cases GCC doesn't emit CFI for the stack pointer
497      and implicitly assumes that it is equal to the CFA.  This makes
498      some sense since the DWARF specification (version 3, draft 8,
499      p. 102) says that:
500
501      "Typically, the CFA is defined to be the value of the stack
502      pointer at the call site in the previous frame (which may be
503      different from its value on entry to the current frame)."
504
505      However, this isn't true for all platforms supported by GCC
506      (e.g. IBM S/390 and zSeries).  Those architectures should provide
507      their own architecture-specific initialization function.  */
508
509   if (regnum == PC_REGNUM)
510     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
511   else if (regnum == SP_REGNUM)
512     reg->how = DWARF2_FRAME_REG_CFA;
513 }
514
515 /* Return a default for the architecture-specific operations.  */
516
517 static void *
518 dwarf2_frame_init (struct obstack *obstack)
519 {
520   struct dwarf2_frame_ops *ops;
521   
522   ops = OBSTACK_ZALLOC (obstack, struct dwarf2_frame_ops);
523   ops->init_reg = dwarf2_frame_default_init_reg;
524   return ops;
525 }
526
527 /* Set the architecture-specific register state initialization
528    function for GDBARCH to INIT_REG.  */
529
530 void
531 dwarf2_frame_set_init_reg (struct gdbarch *gdbarch,
532                            void (*init_reg) (struct gdbarch *, int,
533                                              struct dwarf2_frame_state_reg *))
534 {
535   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
536
537   ops->init_reg = init_reg;
538 }
539
540 /* Pre-initialize the register state REG for register REGNUM.  */
541
542 static void
543 dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
544                        struct dwarf2_frame_state_reg *reg)
545 {
546   struct dwarf2_frame_ops *ops = gdbarch_data (gdbarch, dwarf2_frame_data);
547
548   ops->init_reg (gdbarch, regnum, reg);
549 }
550 \f
551
552 struct dwarf2_frame_cache
553 {
554   /* DWARF Call Frame Address.  */
555   CORE_ADDR cfa;
556
557   /* Saved registers, indexed by GDB register number, not by DWARF
558      register number.  */
559   struct dwarf2_frame_state_reg *reg;
560 };
561
562 static struct dwarf2_frame_cache *
563 dwarf2_frame_cache (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
564 {
565   struct cleanup *old_chain;
566   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
567   const int num_regs = NUM_REGS + NUM_PSEUDO_REGS;
568   struct dwarf2_frame_cache *cache;
569   struct dwarf2_frame_state *fs;
570   struct dwarf2_fde *fde;
571
572   if (*this_cache)
573     return *this_cache;
574
575   /* Allocate a new cache.  */
576   cache = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct dwarf2_frame_cache);
577   cache->reg = FRAME_OBSTACK_CALLOC (num_regs, struct dwarf2_frame_state_reg);
578
579   /* Allocate and initialize the frame state.  */
580   fs = XMALLOC (struct dwarf2_frame_state);
581   memset (fs, 0, sizeof (struct dwarf2_frame_state));
582   old_chain = make_cleanup (dwarf2_frame_state_free, fs);
583
584   /* Unwind the PC.
585
586      Note that if NEXT_FRAME is never supposed to return (i.e. a call
587      to abort), the compiler might optimize away the instruction at
588      NEXT_FRAME's return address.  As a result the return address will
589      point at some random instruction, and the CFI for that
590      instruction is probably worthless to us.  GCC's unwinder solves
591      this problem by substracting 1 from the return address to get an
592      address in the middle of a presumed call instruction (or the
593      instruction in the associated delay slot).  This should only be
594      done for "normal" frames and not for resume-type frames (signal
595      handlers, sentinel frames, dummy frames).  The function
596      frame_unwind_address_in_block does just this.  It's not clear how
597      reliable the method is though; there is the potential for the
598      register state pre-call being different to that on return.  */
599   fs->pc = frame_unwind_address_in_block (next_frame);
600
601   /* Find the correct FDE.  */
602   fde = dwarf2_frame_find_fde (&fs->pc);
603   gdb_assert (fde != NULL);
604
605   /* Extract any interesting information from the CIE.  */
606   fs->data_align = fde->cie->data_alignment_factor;
607   fs->code_align = fde->cie->code_alignment_factor;
608   fs->retaddr_column = fde->cie->return_address_register;
609
610   /* First decode all the insns in the CIE.  */
611   execute_cfa_program (fde->cie->initial_instructions,
612                        fde->cie->end, next_frame, fs);
613
614   /* Save the initialized register set.  */
615   fs->initial = fs->regs;
616   fs->initial.reg = dwarf2_frame_state_copy_regs (&fs->regs);
617
618   /* Then decode the insns in the FDE up to our target PC.  */
619   execute_cfa_program (fde->instructions, fde->end, next_frame, fs);
620
621   /* Caclulate the CFA.  */
622   switch (fs->cfa_how)
623     {
624     case CFA_REG_OFFSET:
625       cache->cfa = read_reg (next_frame, fs->cfa_reg);
626       cache->cfa += fs->cfa_offset;
627       break;
628
629     case CFA_EXP:
630       cache->cfa =
631         execute_stack_op (fs->cfa_exp, fs->cfa_exp_len, next_frame, 0);
632       break;
633
634     default:
635       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unknown CFA rule.");
636     }
637
638   /* Initialize the register state.  */
639   {
640     int regnum;
641
642     for (regnum = 0; regnum < num_regs; regnum++)
643       dwarf2_frame_init_reg (gdbarch, regnum, &cache->reg[regnum]);
644   }
645
646   /* Go through the DWARF2 CFI generated table and save its register
647      location information in the cache.  Note that we don't skip the
648      return address column; it's perfectly all right for it to
649      correspond to a real register.  If it doesn't correspond to a
650      real register, or if we shouldn't treat it as such,
651      DWARF2_REG_TO_REGNUM should be defined to return a number outside
652      the range [0, NUM_REGS).  */
653   {
654     int column;         /* CFI speak for "register number".  */
655
656     for (column = 0; column < fs->regs.num_regs; column++)
657       {
658         /* Use the GDB register number as the destination index.  */
659         int regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (column);
660
661         /* If there's no corresponding GDB register, ignore it.  */
662         if (regnum < 0 || regnum >= num_regs)
663           continue;
664
665         /* NOTE: cagney/2003-09-05: CFI should specify the disposition
666            of all debug info registers.  If it doesn't, complain (but
667            not too loudly).  It turns out that GCC assumes that an
668            unspecified register implies "same value" when CFI (draft
669            7) specifies nothing at all.  Such a register could equally
670            be interpreted as "undefined".  Also note that this check
671            isn't sufficient; it only checks that all registers in the
672            range [0 .. max column] are specified, and won't detect
673            problems when a debug info register falls outside of the
674            table.  We need a way of iterating through all the valid
675            DWARF2 register numbers.  */
676         if (fs->regs.reg[column].how == DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED)
677           complaint (&symfile_complaints,
678                      "Incomplete CFI data; unspecified registers at 0x%s",
679                      paddr (fs->pc));
680         else
681           cache->reg[regnum] = fs->regs.reg[column];
682       }
683   }
684
685   /* Eliminate any DWARF2_FRAME_REG_RA rules.  */
686   {
687     int regnum;
688
689     for (regnum = 0; regnum < num_regs; regnum++)
690       {
691         if (cache->reg[regnum].how == DWARF2_FRAME_REG_RA)
692           {
693             struct dwarf2_frame_state_reg *retaddr_reg =
694               &fs->regs.reg[fs->retaddr_column];
695
696             /* It seems rather bizarre to specify an "empty" column as
697                the return adress column.  However, this is exactly
698                what GCC does on some targets.  It turns out that GCC
699                assumes that the return address can be found in the
700                register corresponding to the return address column.
701                Incidentally, that's how should treat a return address
702                column specifying "same value" too.  */
703             if (fs->retaddr_column < fs->regs.num_regs
704                 && retaddr_reg->how != DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED
705                 && retaddr_reg->how != DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE)
706               cache->reg[regnum] = *retaddr_reg;
707             else
708               {
709                 cache->reg[regnum].loc.reg = fs->retaddr_column;
710                 cache->reg[regnum].how = DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG;
711               }
712           }
713       }
714   }
715
716   do_cleanups (old_chain);
717
718   *this_cache = cache;
719   return cache;
720 }
721
722 static void
723 dwarf2_frame_this_id (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
724                       struct frame_id *this_id)
725 {
726   struct dwarf2_frame_cache *cache =
727     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
728
729   (*this_id) = frame_id_build (cache->cfa, frame_func_unwind (next_frame));
730 }
731
732 static void
733 dwarf2_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame, void **this_cache,
734                             int regnum, int *optimizedp,
735                             enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
736                             int *realnump, void *valuep)
737 {
738   struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
739   struct dwarf2_frame_cache *cache =
740     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
741
742   switch (cache->reg[regnum].how)
743     {
744     case DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED:
745       /* If CFI explicitly specified that the value isn't defined,
746          mark it as optimized away; the value isn't available.  */
747       *optimizedp = 1;
748       *lvalp = not_lval;
749       *addrp = 0;
750       *realnump = -1;
751       if (valuep)
752         {
753           /* In some cases, for example %eflags on the i386, we have
754              to provide a sane value, even though this register wasn't
755              saved.  Assume we can get it from NEXT_FRAME.  */
756           frame_unwind_register (next_frame, regnum, valuep);
757         }
758       break;
759
760     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_OFFSET:
761       *optimizedp = 0;
762       *lvalp = lval_memory;
763       *addrp = cache->cfa + cache->reg[regnum].loc.offset;
764       *realnump = -1;
765       if (valuep)
766         {
767           /* Read the value in from memory.  */
768           read_memory (*addrp, valuep, register_size (gdbarch, regnum));
769         }
770       break;
771
772     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_REG:
773       regnum = DWARF2_REG_TO_REGNUM (cache->reg[regnum].loc.reg);
774       frame_register_unwind (next_frame, regnum,
775                              optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
776       break;
777
778     case DWARF2_FRAME_REG_SAVED_EXP:
779       *optimizedp = 0;
780       *lvalp = lval_memory;
781       *addrp = execute_stack_op (cache->reg[regnum].loc.exp,
782                                  cache->reg[regnum].exp_len,
783                                  next_frame, cache->cfa);
784       *realnump = -1;
785       if (valuep)
786         {
787           /* Read the value in from memory.  */
788           read_memory (*addrp, valuep, register_size (gdbarch, regnum));
789         }
790       break;
791
792     case DWARF2_FRAME_REG_UNSPECIFIED:
793       /* GCC, in its infinite wisdom decided to not provide unwind
794          information for registers that are "same value".  Since
795          DWARF2 (3 draft 7) doesn't define such behavior, said
796          registers are actually undefined (which is different to CFI
797          "undefined").  Code above issues a complaint about this.
798          Here just fudge the books, assume GCC, and that the value is
799          more inner on the stack.  */
800       frame_register_unwind (next_frame, regnum,
801                              optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
802       break;
803
804     case DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE:
805       frame_register_unwind (next_frame, regnum,
806                              optimizedp, lvalp, addrp, realnump, valuep);
807       break;
808
809     case DWARF2_FRAME_REG_CFA:
810       *optimizedp = 0;
811       *lvalp = not_lval;
812       *addrp = 0;
813       *realnump = -1;
814       if (valuep)
815         {
816           /* Store the value.  */
817           store_typed_address (valuep, builtin_type_void_data_ptr, cache->cfa);
818         }
819       break;
820
821     default:
822       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unknown register rule.");
823     }
824 }
825
826 static const struct frame_unwind dwarf2_frame_unwind =
827 {
828   NORMAL_FRAME,
829   dwarf2_frame_this_id,
830   dwarf2_frame_prev_register
831 };
832
833 const struct frame_unwind *
834 dwarf2_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
835 {
836   /* Grab an address that is guarenteed to reside somewhere within the
837      function.  frame_pc_unwind(), for a no-return next function, can
838      end up returning something past the end of this function's body.  */
839   CORE_ADDR block_addr = frame_unwind_address_in_block (next_frame);
840   if (dwarf2_frame_find_fde (&block_addr))
841     return &dwarf2_frame_unwind;
842
843   return NULL;
844 }
845 \f
846
847 /* There is no explicitly defined relationship between the CFA and the
848    location of frame's local variables and arguments/parameters.
849    Therefore, frame base methods on this page should probably only be
850    used as a last resort, just to avoid printing total garbage as a
851    response to the "info frame" command.  */
852
853 static CORE_ADDR
854 dwarf2_frame_base_address (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
855 {
856   struct dwarf2_frame_cache *cache =
857     dwarf2_frame_cache (next_frame, this_cache);
858
859   return cache->cfa;
860 }
861
862 static const struct frame_base dwarf2_frame_base =
863 {
864   &dwarf2_frame_unwind,
865   dwarf2_frame_base_address,
866   dwarf2_frame_base_address,
867   dwarf2_frame_base_address
868 };
869
870 const struct frame_base *
871 dwarf2_frame_base_sniffer (struct frame_info *next_frame)
872 {
873   CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
874   if (dwarf2_frame_find_fde (&pc))
875     return &dwarf2_frame_base;
876
877   return NULL;
878 }
879 \f
880 /* A minimal decoding of DWARF2 compilation units.  We only decode
881    what's needed to get to the call frame information.  */
882
883 struct comp_unit
884 {
885   /* Keep the bfd convenient.  */
886   bfd *abfd;
887
888   struct objfile *objfile;
889
890   /* Linked list of CIEs for this object.  */
891   struct dwarf2_cie *cie;
892
893   /* Address size for this unit - from unit header.  */
894   unsigned char addr_size;
895
896   /* Pointer to the .debug_frame section loaded into memory.  */
897   char *dwarf_frame_buffer;
898
899   /* Length of the loaded .debug_frame section.  */
900   unsigned long dwarf_frame_size;
901
902   /* Pointer to the .debug_frame section.  */
903   asection *dwarf_frame_section;
904
905   /* Base for DW_EH_PE_datarel encodings.  */
906   bfd_vma dbase;
907
908   /* Base for DW_EH_PE_textrel encodings.  */
909   bfd_vma tbase;
910 };
911
912 const struct objfile_data *dwarf2_frame_objfile_data;
913
914 static unsigned int
915 read_1_byte (bfd *bfd, char *buf)
916 {
917   return bfd_get_8 (abfd, (bfd_byte *) buf);
918 }
919
920 static unsigned int
921 read_4_bytes (bfd *abfd, char *buf)
922 {
923   return bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) buf);
924 }
925
926 static ULONGEST
927 read_8_bytes (bfd *abfd, char *buf)
928 {
929   return bfd_get_64 (abfd, (bfd_byte *) buf);
930 }
931
932 static ULONGEST
933 read_unsigned_leb128 (bfd *abfd, char *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
934 {
935   ULONGEST result;
936   unsigned int num_read;
937   int shift;
938   unsigned char byte;
939
940   result = 0;
941   shift = 0;
942   num_read = 0;
943
944   do
945     {
946       byte = bfd_get_8 (abfd, (bfd_byte *) buf);
947       buf++;
948       num_read++;
949       result |= ((byte & 0x7f) << shift);
950       shift += 7;
951     }
952   while (byte & 0x80);
953
954   *bytes_read_ptr = num_read;
955
956   return result;
957 }
958
959 static LONGEST
960 read_signed_leb128 (bfd *abfd, char *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
961 {
962   LONGEST result;
963   int shift;
964   unsigned int num_read;
965   unsigned char byte;
966
967   result = 0;
968   shift = 0;
969   num_read = 0;
970
971   do
972     {
973       byte = bfd_get_8 (abfd, (bfd_byte *) buf);
974       buf++;
975       num_read++;
976       result |= ((byte & 0x7f) << shift);
977       shift += 7;
978     }
979   while (byte & 0x80);
980
981   if ((shift < 32) && (byte & 0x40))
982     result |= -(1 << shift);
983
984   *bytes_read_ptr = num_read;
985
986   return result;
987 }
988
989 static ULONGEST
990 read_initial_length (bfd *abfd, char *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
991 {
992   LONGEST result;
993
994   result = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) buf);
995   if (result == 0xffffffff)
996     {
997       result = bfd_get_64 (abfd, (bfd_byte *) buf + 4);
998       *bytes_read_ptr = 12;
999     }
1000   else
1001     *bytes_read_ptr = 4;
1002
1003   return result;
1004 }
1005 \f
1006
1007 /* Pointer encoding helper functions.  */
1008
1009 /* GCC supports exception handling based on DWARF2 CFI.  However, for
1010    technical reasons, it encodes addresses in its FDE's in a different
1011    way.  Several "pointer encodings" are supported.  The encoding
1012    that's used for a particular FDE is determined by the 'R'
1013    augmentation in the associated CIE.  The argument of this
1014    augmentation is a single byte.  
1015
1016    The address can be encoded as 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, or as a
1017    LEB128.  This is encoded in bits 0, 1 and 2.  Bit 3 encodes whether
1018    the address is signed or unsigned.  Bits 4, 5 and 6 encode how the
1019    address should be interpreted (absolute, relative to the current
1020    position in the FDE, ...).  Bit 7, indicates that the address
1021    should be dereferenced.  */
1022
1023 static unsigned char
1024 encoding_for_size (unsigned int size)
1025 {
1026   switch (size)
1027     {
1028     case 2:
1029       return DW_EH_PE_udata2;
1030     case 4:
1031       return DW_EH_PE_udata4;
1032     case 8:
1033       return DW_EH_PE_udata8;
1034     default:
1035       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Unsupported address size");
1036     }
1037 }
1038
1039 static unsigned int
1040 size_of_encoded_value (unsigned char encoding)
1041 {
1042   if (encoding == DW_EH_PE_omit)
1043     return 0;
1044
1045   switch (encoding & 0x07)
1046     {
1047     case DW_EH_PE_absptr:
1048       return TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr);
1049     case DW_EH_PE_udata2:
1050       return 2;
1051     case DW_EH_PE_udata4:
1052       return 4;
1053     case DW_EH_PE_udata8:
1054       return 8;
1055     default:
1056       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Invalid or unsupported encoding");
1057     }
1058 }
1059
1060 static CORE_ADDR
1061 read_encoded_value (struct comp_unit *unit, unsigned char encoding,
1062                     char *buf, unsigned int *bytes_read_ptr)
1063 {
1064   int ptr_len = size_of_encoded_value (DW_EH_PE_absptr);
1065   ptrdiff_t offset;
1066   CORE_ADDR base;
1067
1068   /* GCC currently doesn't generate DW_EH_PE_indirect encodings for
1069      FDE's.  */
1070   if (encoding & DW_EH_PE_indirect)
1071     internal_error (__FILE__, __LINE__, 
1072                     "Unsupported encoding: DW_EH_PE_indirect");
1073
1074   *bytes_read_ptr = 0;
1075
1076   switch (encoding & 0x70)
1077     {
1078     case DW_EH_PE_absptr:
1079       base = 0;
1080       break;
1081     case DW_EH_PE_pcrel:
1082       base = bfd_get_section_vma (unit->bfd, unit->dwarf_frame_section);
1083       base += (buf - unit->dwarf_frame_buffer);
1084       break;
1085     case DW_EH_PE_datarel:
1086       base = unit->dbase;
1087       break;
1088     case DW_EH_PE_textrel:
1089       base = unit->tbase;
1090       break;
1091     case DW_EH_PE_funcrel:
1092       /* FIXME: kettenis/20040501: For now just pretend
1093          DW_EH_PE_funcrel is equivalent to DW_EH_PE_absptr.  For
1094          reading the initial location of an FDE it should be treated
1095          as such, and currently that's the only place where this code
1096          is used.  */
1097       base = 0;
1098       break;
1099     case DW_EH_PE_aligned:
1100       base = 0;
1101       offset = buf - unit->dwarf_frame_buffer;
1102       if ((offset % ptr_len) != 0)
1103         {
1104           *bytes_read_ptr = ptr_len - (offset % ptr_len);
1105           buf += *bytes_read_ptr;
1106         }
1107       break;
1108     default:
1109       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Invalid or unsupported encoding");
1110     }
1111
1112   if ((encoding & 0x0f) == 0x00)
1113     encoding |= encoding_for_size (ptr_len);
1114
1115   switch (encoding & 0x0f)
1116     {
1117     case DW_EH_PE_udata2:
1118       *bytes_read_ptr += 2;
1119       return (base + bfd_get_16 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1120     case DW_EH_PE_udata4:
1121       *bytes_read_ptr += 4;
1122       return (base + bfd_get_32 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1123     case DW_EH_PE_udata8:
1124       *bytes_read_ptr += 8;
1125       return (base + bfd_get_64 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1126     case DW_EH_PE_sdata2:
1127       *bytes_read_ptr += 2;
1128       return (base + bfd_get_signed_16 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1129     case DW_EH_PE_sdata4:
1130       *bytes_read_ptr += 4;
1131       return (base + bfd_get_signed_32 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1132     case DW_EH_PE_sdata8:
1133       *bytes_read_ptr += 8;
1134       return (base + bfd_get_signed_64 (unit->abfd, (bfd_byte *) buf));
1135     default:
1136       internal_error (__FILE__, __LINE__, "Invalid or unsupported encoding");
1137     }
1138 }
1139 \f
1140
1141 /* GCC uses a single CIE for all FDEs in a .debug_frame section.
1142    That's why we use a simple linked list here.  */
1143
1144 static struct dwarf2_cie *
1145 find_cie (struct comp_unit *unit, ULONGEST cie_pointer)
1146 {
1147   struct dwarf2_cie *cie = unit->cie;
1148
1149   while (cie)
1150     {
1151       if (cie->cie_pointer == cie_pointer)
1152         return cie;
1153
1154       cie = cie->next;
1155     }
1156
1157   return NULL;
1158 }
1159
1160 static void
1161 add_cie (struct comp_unit *unit, struct dwarf2_cie *cie)
1162 {
1163   cie->next = unit->cie;
1164   unit->cie = cie;
1165 }
1166
1167 /* Find the FDE for *PC.  Return a pointer to the FDE, and store the
1168    inital location associated with it into *PC.  */
1169
1170 static struct dwarf2_fde *
1171 dwarf2_frame_find_fde (CORE_ADDR *pc)
1172 {
1173   struct objfile *objfile;
1174
1175   ALL_OBJFILES (objfile)
1176     {
1177       struct dwarf2_fde *fde;
1178       CORE_ADDR offset;
1179
1180       fde = objfile_data (objfile, dwarf2_frame_objfile_data);
1181       if (fde == NULL)
1182         continue;
1183
1184       gdb_assert (objfile->section_offsets);
1185       offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, SECT_OFF_TEXT (objfile));
1186
1187       while (fde)
1188         {
1189           if (*pc >= fde->initial_location + offset
1190               && *pc < fde->initial_location + offset + fde->address_range)
1191             {
1192               *pc = fde->initial_location + offset;
1193               return fde;
1194             }
1195
1196           fde = fde->next;
1197         }
1198     }
1199
1200   return NULL;
1201 }
1202
1203 static void
1204 add_fde (struct comp_unit *unit, struct dwarf2_fde *fde)
1205 {
1206   fde->next = objfile_data (unit->objfile, dwarf2_frame_objfile_data);
1207   set_objfile_data (unit->objfile, dwarf2_frame_objfile_data, fde);
1208 }
1209
1210 #ifdef CC_HAS_LONG_LONG
1211 #define DW64_CIE_ID 0xffffffffffffffffULL
1212 #else
1213 #define DW64_CIE_ID ~0
1214 #endif
1215
1216 static char *decode_frame_entry (struct comp_unit *unit, char *start,
1217                                  int eh_frame_p);
1218
1219 /* Decode the next CIE or FDE.  Return NULL if invalid input, otherwise
1220    the next byte to be processed.  */
1221 static char *
1222 decode_frame_entry_1 (struct comp_unit *unit, char *start, int eh_frame_p)
1223 {
1224   char *buf;
1225   LONGEST length;
1226   unsigned int bytes_read;
1227   int dwarf64_p;
1228   ULONGEST cie_id;
1229   ULONGEST cie_pointer;
1230   char *end;
1231
1232   buf = start;
1233   length = read_initial_length (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1234   buf += bytes_read;
1235   end = buf + length;
1236
1237   /* Are we still within the section? */
1238   if (end > unit->dwarf_frame_buffer + unit->dwarf_frame_size)
1239     return NULL;
1240
1241   if (length == 0)
1242     return end;
1243
1244   /* Distinguish between 32 and 64-bit encoded frame info.  */
1245   dwarf64_p = (bytes_read == 12);
1246
1247   /* In a .eh_frame section, zero is used to distinguish CIEs from FDEs.  */
1248   if (eh_frame_p)
1249     cie_id = 0;
1250   else if (dwarf64_p)
1251     cie_id = DW64_CIE_ID;
1252   else
1253     cie_id = DW_CIE_ID;
1254
1255   if (dwarf64_p)
1256     {
1257       cie_pointer = read_8_bytes (unit->abfd, buf);
1258       buf += 8;
1259     }
1260   else
1261     {
1262       cie_pointer = read_4_bytes (unit->abfd, buf);
1263       buf += 4;
1264     }
1265
1266   if (cie_pointer == cie_id)
1267     {
1268       /* This is a CIE.  */
1269       struct dwarf2_cie *cie;
1270       char *augmentation;
1271       unsigned int cie_version;
1272
1273       /* Record the offset into the .debug_frame section of this CIE.  */
1274       cie_pointer = start - unit->dwarf_frame_buffer;
1275
1276       /* Check whether we've already read it.  */
1277       if (find_cie (unit, cie_pointer))
1278         return end;
1279
1280       cie = (struct dwarf2_cie *)
1281         obstack_alloc (&unit->objfile->objfile_obstack,
1282                        sizeof (struct dwarf2_cie));
1283       cie->initial_instructions = NULL;
1284       cie->cie_pointer = cie_pointer;
1285
1286       /* The encoding for FDE's in a normal .debug_frame section
1287          depends on the target address size as specified in the
1288          Compilation Unit Header.  */
1289       cie->encoding = encoding_for_size (unit->addr_size);
1290
1291       /* Check version number.  */
1292       cie_version = read_1_byte (unit->abfd, buf);
1293       if (cie_version != 1 && cie_version != 3)
1294         return NULL;
1295       buf += 1;
1296
1297       /* Interpret the interesting bits of the augmentation.  */
1298       augmentation = buf;
1299       buf = augmentation + strlen (augmentation) + 1;
1300
1301       /* The GCC 2.x "eh" augmentation has a pointer immediately
1302          following the augmentation string, so it must be handled
1303          first.  */
1304       if (augmentation[0] == 'e' && augmentation[1] == 'h')
1305         {
1306           /* Skip.  */
1307           buf += TYPE_LENGTH (builtin_type_void_data_ptr);
1308           augmentation += 2;
1309         }
1310
1311       cie->code_alignment_factor =
1312         read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1313       buf += bytes_read;
1314
1315       cie->data_alignment_factor =
1316         read_signed_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1317       buf += bytes_read;
1318
1319       if (cie_version == 1)
1320         {
1321           cie->return_address_register = read_1_byte (unit->abfd, buf);
1322           bytes_read = 1;
1323         }
1324       else
1325         cie->return_address_register = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf,
1326                                                              &bytes_read);
1327       buf += bytes_read;
1328
1329       cie->saw_z_augmentation = (*augmentation == 'z');
1330       if (cie->saw_z_augmentation)
1331         {
1332           ULONGEST length;
1333
1334           length = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1335           buf += bytes_read;
1336           if (buf > end)
1337             return NULL;
1338           cie->initial_instructions = buf + length;
1339           augmentation++;
1340         }
1341
1342       while (*augmentation)
1343         {
1344           /* "L" indicates a byte showing how the LSDA pointer is encoded.  */
1345           if (*augmentation == 'L')
1346             {
1347               /* Skip.  */
1348               buf++;
1349               augmentation++;
1350             }
1351
1352           /* "R" indicates a byte indicating how FDE addresses are encoded.  */
1353           else if (*augmentation == 'R')
1354             {
1355               cie->encoding = *buf++;
1356               augmentation++;
1357             }
1358
1359           /* "P" indicates a personality routine in the CIE augmentation.  */
1360           else if (*augmentation == 'P')
1361             {
1362               /* Skip.  */
1363               buf += size_of_encoded_value (*buf++);
1364               augmentation++;
1365             }
1366
1367           /* Otherwise we have an unknown augmentation.
1368              Bail out unless we saw a 'z' prefix.  */
1369           else
1370             {
1371               if (cie->initial_instructions == NULL)
1372                 return end;
1373
1374               /* Skip unknown augmentations.  */
1375               buf = cie->initial_instructions;
1376               break;
1377             }
1378         }
1379
1380       cie->initial_instructions = buf;
1381       cie->end = end;
1382
1383       add_cie (unit, cie);
1384     }
1385   else
1386     {
1387       /* This is a FDE.  */
1388       struct dwarf2_fde *fde;
1389
1390       /* In an .eh_frame section, the CIE pointer is the delta between the
1391          address within the FDE where the CIE pointer is stored and the
1392          address of the CIE.  Convert it to an offset into the .eh_frame
1393          section.  */
1394       if (eh_frame_p)
1395         {
1396           cie_pointer = buf - unit->dwarf_frame_buffer - cie_pointer;
1397           cie_pointer -= (dwarf64_p ? 8 : 4);
1398         }
1399
1400       /* In either case, validate the result is still within the section.  */
1401       if (cie_pointer >= unit->dwarf_frame_size)
1402         return NULL;
1403
1404       fde = (struct dwarf2_fde *)
1405         obstack_alloc (&unit->objfile->objfile_obstack,
1406                        sizeof (struct dwarf2_fde));
1407       fde->cie = find_cie (unit, cie_pointer);
1408       if (fde->cie == NULL)
1409         {
1410           decode_frame_entry (unit, unit->dwarf_frame_buffer + cie_pointer,
1411                               eh_frame_p);
1412           fde->cie = find_cie (unit, cie_pointer);
1413         }
1414
1415       gdb_assert (fde->cie != NULL);
1416
1417       fde->initial_location =
1418         read_encoded_value (unit, fde->cie->encoding, buf, &bytes_read);
1419       buf += bytes_read;
1420
1421       fde->address_range =
1422         read_encoded_value (unit, fde->cie->encoding & 0x0f, buf, &bytes_read);
1423       buf += bytes_read;
1424
1425       /* A 'z' augmentation in the CIE implies the presence of an
1426          augmentation field in the FDE as well.  The only thing known
1427          to be in here at present is the LSDA entry for EH.  So we
1428          can skip the whole thing.  */
1429       if (fde->cie->saw_z_augmentation)
1430         {
1431           ULONGEST length;
1432
1433           length = read_unsigned_leb128 (unit->abfd, buf, &bytes_read);
1434           buf += bytes_read + length;
1435           if (buf > end)
1436             return NULL;
1437         }
1438
1439       fde->instructions = buf;
1440       fde->end = end;
1441
1442       add_fde (unit, fde);
1443     }
1444
1445   return end;
1446 }
1447
1448 /* Read a CIE or FDE in BUF and decode it.  */
1449 static char *
1450 decode_frame_entry (struct comp_unit *unit, char *start, int eh_frame_p)
1451 {
1452   enum { NONE, ALIGN4, ALIGN8, FAIL } workaround = NONE;
1453   char *ret;
1454   const char *msg;
1455   ptrdiff_t start_offset;
1456
1457   while (1)
1458     {
1459       ret = decode_frame_entry_1 (unit, start, eh_frame_p);
1460       if (ret != NULL)
1461         break;
1462
1463       /* We have corrupt input data of some form.  */
1464
1465       /* ??? Try, weakly, to work around compiler/assembler/linker bugs
1466          and mismatches wrt padding and alignment of debug sections.  */
1467       /* Note that there is no requirement in the standard for any
1468          alignment at all in the frame unwind sections.  Testing for
1469          alignment before trying to interpret data would be incorrect.
1470
1471          However, GCC traditionally arranged for frame sections to be
1472          sized such that the FDE length and CIE fields happen to be
1473          aligned (in theory, for performance).  This, unfortunately,
1474          was done with .align directives, which had the side effect of
1475          forcing the section to be aligned by the linker.
1476
1477          This becomes a problem when you have some other producer that
1478          creates frame sections that are not as strictly aligned.  That
1479          produces a hole in the frame info that gets filled by the 
1480          linker with zeros.
1481
1482          The GCC behaviour is arguably a bug, but it's effectively now
1483          part of the ABI, so we're now stuck with it, at least at the
1484          object file level.  A smart linker may decide, in the process
1485          of compressing duplicate CIE information, that it can rewrite
1486          the entire output section without this extra padding.  */
1487
1488       start_offset = start - unit->dwarf_frame_buffer;
1489       if (workaround < ALIGN4 && (start_offset & 3) != 0)
1490         {
1491           start += 4 - (start_offset & 3);
1492           workaround = ALIGN4;
1493           continue;
1494         }
1495       if (workaround < ALIGN8 && (start_offset & 7) != 0)
1496         {
1497           start += 8 - (start_offset & 7);
1498           workaround = ALIGN8;
1499           continue;
1500         }
1501
1502       /* Nothing left to try.  Arrange to return as if we've consumed
1503          the entire input section.  Hopefully we'll get valid info from
1504          the other of .debug_frame/.eh_frame.  */
1505       workaround = FAIL;
1506       ret = unit->dwarf_frame_buffer + unit->dwarf_frame_size;
1507       break;
1508     }
1509
1510   switch (workaround)
1511     {
1512     case NONE:
1513       break;
1514
1515     case ALIGN4:
1516       complaint (&symfile_complaints,
1517                  "Corrupt data in %s:%s; align 4 workaround apparently succeeded",
1518                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1519                  unit->dwarf_frame_section->name);
1520       break;
1521
1522     case ALIGN8:
1523       complaint (&symfile_complaints,
1524                  "Corrupt data in %s:%s; align 8 workaround apparently succeeded",
1525                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1526                  unit->dwarf_frame_section->name);
1527       break;
1528
1529     default:
1530       complaint (&symfile_complaints,
1531                  "Corrupt data in %s:%s",
1532                  unit->dwarf_frame_section->owner->filename,
1533                  unit->dwarf_frame_section->name);
1534       break;
1535     }
1536
1537   return ret;
1538 }
1539 \f
1540
1541 /* FIXME: kettenis/20030504: This still needs to be integrated with
1542    dwarf2read.c in a better way.  */
1543
1544 /* Imported from dwarf2read.c.  */
1545 extern asection *dwarf_frame_section;
1546 extern asection *dwarf_eh_frame_section;
1547
1548 /* Imported from dwarf2read.c.  */
1549 extern char *dwarf2_read_section (struct objfile *objfile, asection *sectp);
1550
1551 void
1552 dwarf2_build_frame_info (struct objfile *objfile)
1553 {
1554   struct comp_unit unit;
1555   char *frame_ptr;
1556
1557   /* Build a minimal decoding of the DWARF2 compilation unit.  */
1558   unit.abfd = objfile->obfd;
1559   unit.objfile = objfile;
1560   unit.addr_size = objfile->obfd->arch_info->bits_per_address / 8;
1561   unit.dbase = 0;
1562   unit.tbase = 0;
1563
1564   /* First add the information from the .eh_frame section.  That way,
1565      the FDEs from that section are searched last.  */
1566   if (dwarf_eh_frame_section)
1567     {
1568       asection *got, *txt;
1569
1570       unit.cie = NULL;
1571       unit.dwarf_frame_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1572                                                      dwarf_eh_frame_section);
1573
1574       unit.dwarf_frame_size = bfd_get_section_size (dwarf_eh_frame_section);
1575       unit.dwarf_frame_section = dwarf_eh_frame_section;
1576
1577       /* FIXME: kettenis/20030602: This is the DW_EH_PE_datarel base
1578          that is used for the i386/amd64 target, which currently is
1579          the only target in GCC that supports/uses the
1580          DW_EH_PE_datarel encoding.  */
1581       got = bfd_get_section_by_name (unit.abfd, ".got");
1582       if (got)
1583         unit.dbase = got->vma;
1584
1585       /* GCC emits the DW_EH_PE_textrel encoding type on sh and ia64
1586          so far.  */
1587       txt = bfd_get_section_by_name (unit.abfd, ".text");
1588       if (txt)
1589         unit.tbase = txt->vma;
1590
1591       frame_ptr = unit.dwarf_frame_buffer;
1592       while (frame_ptr < unit.dwarf_frame_buffer + unit.dwarf_frame_size)
1593         frame_ptr = decode_frame_entry (&unit, frame_ptr, 1);
1594     }
1595
1596   if (dwarf_frame_section)
1597     {
1598       unit.cie = NULL;
1599       unit.dwarf_frame_buffer = dwarf2_read_section (objfile,
1600                                                      dwarf_frame_section);
1601       unit.dwarf_frame_size = bfd_get_section_size (dwarf_frame_section);
1602       unit.dwarf_frame_section = dwarf_frame_section;
1603
1604       frame_ptr = unit.dwarf_frame_buffer;
1605       while (frame_ptr < unit.dwarf_frame_buffer + unit.dwarf_frame_size)
1606         frame_ptr = decode_frame_entry (&unit, frame_ptr, 0);
1607     }
1608 }
1609
1610 /* Provide a prototype to silence -Wmissing-prototypes.  */
1611 void _initialize_dwarf2_frame (void);
1612
1613 void
1614 _initialize_dwarf2_frame (void)
1615 {
1616   dwarf2_frame_data = gdbarch_data_register_pre_init (dwarf2_frame_init);
1617   dwarf2_frame_objfile_data = register_objfile_data ();
1618 }