2004-11-28 Martin Baulig <martin@ximian.com>
[mono.git] / mono / metadata / metadata.c
1 /*
2  * metadata.c: Routines for accessing the metadata
3  *
4  * Authors:
5  *   Miguel de Icaza (miguel@ximian.com)
6  *   Paolo Molaro (lupus@ximian.com)
7  *
8  * (C) 2001-2002 Ximian, Inc.
9  */
10
11 #include <config.h>
12 #include <stdio.h> 
13 #include <stdlib.h>
14 #include <string.h>
15 #include <glib.h>
16 #include "metadata.h"
17 #include "tabledefs.h"
18 #include "mono-endian.h"
19 #include "cil-coff.h"
20 #include "tokentype.h"
21 #include "metadata-internals.h"
22 #include "class-internals.h"
23 #include "private.h"
24 #include "class.h"
25
26 static void do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
27                                          const char *ptr, const char **rptr);
28
29 static gboolean do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only);
30
31 /*
32  * Encoding of the "description" argument:
33  *
34  * identifier [CODE ARG]
35  *
36  * If CODE is ':', then a lookup on table ARG is performed
37  * If CODE is '=', then a lookup in the aliased-table ARG is performed
38  * If CODE is '#', then this encodes a flag, ARG is the flag name. 
39  *
40  * Aliased table for example is `CustomAttributeType' which depending on the
41  * information might refer to different tables.
42  */
43
44 const static MonoMetaTable AssemblySchema [] = {
45         { MONO_MT_UINT32,     "HashId" },
46         { MONO_MT_UINT16,     "Major" },  
47         { MONO_MT_UINT16,     "Minor" },
48         { MONO_MT_UINT16,     "BuildNumber" },
49         { MONO_MT_UINT16,     "RevisionNumber" },
50         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
51         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "PublicKey" },
52         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
53         { MONO_MT_STRING_IDX, "Culture" },
54         { MONO_MT_END, NULL }
55 };
56         
57 const static MonoMetaTable AssemblyOSSchema [] = {
58         { MONO_MT_UINT32,     "OSPlatformID" },
59         { MONO_MT_UINT32,     "OSMajor" },
60         { MONO_MT_UINT32,     "OSMinor" },
61         { MONO_MT_END, NULL }
62 };
63
64 const static MonoMetaTable AssemblyProcessorSchema [] = {
65         { MONO_MT_UINT32,     "Processor" },
66         { MONO_MT_END, NULL }
67 };
68
69 const static MonoMetaTable AssemblyRefSchema [] = {
70         { MONO_MT_UINT16,     "Major" },
71         { MONO_MT_UINT16,     "Minor" },
72         { MONO_MT_UINT16,     "Build" },
73         { MONO_MT_UINT16,     "Revision" },
74         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
75         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "PublicKeyOrToken" },
76         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
77         { MONO_MT_STRING_IDX, "Culture" },
78         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "HashValue" },
79         { MONO_MT_END, NULL }
80 };
81
82 const static MonoMetaTable AssemblyRefOSSchema [] = {
83         { MONO_MT_UINT32,     "OSPlatformID" },
84         { MONO_MT_UINT32,     "OSMajorVersion" },
85         { MONO_MT_UINT32,     "OSMinorVersion" },
86         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "AssemblyRef:AssemblyRef" },
87         { MONO_MT_END, NULL }
88 };
89
90 const static MonoMetaTable AssemblyRefProcessorSchema [] = {
91         { MONO_MT_UINT32,     "Processor" },
92         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "AssemblyRef:AssemblyRef" },
93         { MONO_MT_END, NULL }   
94 };
95
96 const static MonoMetaTable ClassLayoutSchema [] = {
97         { MONO_MT_UINT16,     "PackingSize" },
98         { MONO_MT_UINT32,     "ClassSize" },
99         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Parent:TypeDef" },
100         { MONO_MT_END, NULL }
101 };
102
103 const static MonoMetaTable ConstantSchema [] = {
104         { MONO_MT_UINT8,      "Type" },
105         { MONO_MT_UINT8,      "PaddingZero" },
106         { MONO_MT_CONST_IDX,  "Parent" },
107         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Value" },
108         { MONO_MT_END, NULL }
109 };
110
111 const static MonoMetaTable CustomAttributeSchema [] = {
112         { MONO_MT_HASCAT_IDX, "Parent" },
113         { MONO_MT_CAT_IDX,    "Type" },
114         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Value" },
115         { MONO_MT_END, NULL }
116 };
117
118 const static MonoMetaTable DeclSecuritySchema [] = {
119         { MONO_MT_UINT16,     "Action" },
120         { MONO_MT_HASDEC_IDX, "Parent" },
121         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "PermissionSet" },
122         { MONO_MT_END, NULL }   
123 };
124
125 const static MonoMetaTable EventMapSchema [] = {
126         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Parent:TypeDef" },
127         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "EventList:Event" },
128         { MONO_MT_END, NULL }   
129 };
130
131 const static MonoMetaTable EventSchema [] = {
132         { MONO_MT_UINT16,     "EventFlags#EventAttribute" },
133         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
134         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "EventType" }, /* TypeDef or TypeRef */
135         { MONO_MT_END, NULL }   
136 };
137
138 const static MonoMetaTable ExportedTypeSchema [] = {
139         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
140         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "TypeDefId" },
141         { MONO_MT_STRING_IDX, "TypeName" },
142         { MONO_MT_STRING_IDX, "TypeNameSpace" },
143         { MONO_MT_IMPL_IDX,   "Implementation" },
144         { MONO_MT_END, NULL }   
145 };
146
147 const static MonoMetaTable FieldSchema [] = {
148         { MONO_MT_UINT16,     "Flags" },
149         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
150         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
151         { MONO_MT_END, NULL }   
152 };
153 const static MonoMetaTable FieldLayoutSchema [] = {
154         { MONO_MT_UINT32,     "Offset" },
155         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Field:Field" },
156         { MONO_MT_END, NULL }   
157 };
158
159 const static MonoMetaTable FieldMarshalSchema [] = {
160         { MONO_MT_HFM_IDX,    "Parent" },
161         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "NativeType" },
162         { MONO_MT_END, NULL }   
163 };
164 const static MonoMetaTable FieldRVASchema [] = {
165         { MONO_MT_UINT32,     "RVA" },
166         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Field:Field" },
167         { MONO_MT_END, NULL }   
168 };
169
170 const static MonoMetaTable FileSchema [] = {
171         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
172         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
173         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Value" }, 
174         { MONO_MT_END, NULL }
175 };
176
177 const static MonoMetaTable ImplMapSchema [] = {
178         { MONO_MT_UINT16,     "MappingFlag" },
179         { MONO_MT_MF_IDX,     "MemberForwarded" },
180         { MONO_MT_STRING_IDX, "ImportName" },
181         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "ImportScope:ModuleRef" },
182         { MONO_MT_END, NULL }
183 };
184
185 const static MonoMetaTable InterfaceImplSchema [] = {
186         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Class:TypeDef" }, 
187         { MONO_MT_TDOR_IDX,  "Interface=TypeDefOrRef" },
188         { MONO_MT_END, NULL }
189 };
190
191 const static MonoMetaTable ManifestResourceSchema [] = {
192         { MONO_MT_UINT32,     "Offset" },
193         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
194         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
195         { MONO_MT_IMPL_IDX,   "Implementation" },
196         { MONO_MT_END, NULL }
197 };
198
199 const static MonoMetaTable MemberRefSchema [] = {
200         { MONO_MT_MRP_IDX,    "Class" },
201         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
202         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
203         { MONO_MT_END, NULL }
204 };
205
206 const static MonoMetaTable MethodSchema [] = {
207         { MONO_MT_UINT32,     "RVA" },
208         { MONO_MT_UINT16,     "ImplFlags#MethodImplAttributes" },
209         { MONO_MT_UINT16,     "Flags#MethodAttribute" },
210         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
211         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
212         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "ParamList:Param" },
213         { MONO_MT_END, NULL }
214 };
215
216 const static MonoMetaTable MethodImplSchema [] = {
217         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Class:TypeDef" },
218         { MONO_MT_MDOR_IDX,   "MethodBody" },
219         { MONO_MT_MDOR_IDX,   "MethodDeclaration" },
220         { MONO_MT_END, NULL }
221 };
222
223 const static MonoMetaTable MethodSemanticsSchema [] = {
224         { MONO_MT_UINT16,     "MethodSemantic" },
225         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Method:Method" },
226         { MONO_MT_HS_IDX,     "Association" },
227         { MONO_MT_END, NULL }
228 };
229
230 const static MonoMetaTable ModuleSchema [] = {
231         { MONO_MT_UINT16,     "Generation" },
232         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
233         { MONO_MT_GUID_IDX,   "MVID" },
234         { MONO_MT_GUID_IDX,   "EncID" },
235         { MONO_MT_GUID_IDX,   "EncBaseID" },
236         { MONO_MT_END, NULL }
237 };
238
239 const static MonoMetaTable ModuleRefSchema [] = {
240         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
241         { MONO_MT_END, NULL }
242 };
243
244 const static MonoMetaTable NestedClassSchema [] = {
245         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "NestedClass:TypeDef" },
246         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "EnclosingClass:TypeDef" },
247         { MONO_MT_END, NULL }
248 };
249
250 const static MonoMetaTable ParamSchema [] = {
251         { MONO_MT_UINT16,     "Flags" },
252         { MONO_MT_UINT16,     "Sequence" },
253         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
254         { MONO_MT_END, NULL }   
255 };
256
257 const static MonoMetaTable PropertySchema [] = {
258         { MONO_MT_UINT16,     "Flags" },
259         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
260         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Type" },
261         { MONO_MT_END, NULL }   
262 };
263
264 const static MonoMetaTable PropertyMapSchema [] = {
265         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Parent:TypeDef" },
266         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "PropertyList:Property" },
267         { MONO_MT_END, NULL }
268 };
269
270 const static MonoMetaTable StandaloneSigSchema [] = {
271         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
272         { MONO_MT_END, NULL }
273 };
274
275 const static MonoMetaTable TypeDefSchema [] = {
276         { MONO_MT_UINT32,     "Flags" },
277         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
278         { MONO_MT_STRING_IDX, "Namespace" },
279         { MONO_MT_TDOR_IDX,   "Extends" },
280         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "FieldList:Field" },
281         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "MethodList:Method" },
282         { MONO_MT_END, NULL }
283 };
284
285 const static MonoMetaTable TypeRefSchema [] = {
286         { MONO_MT_RS_IDX,     "ResolutionScope=ResolutionScope" },
287         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
288         { MONO_MT_STRING_IDX, "Namespace" },
289         { MONO_MT_END, NULL }
290 };
291
292 const static MonoMetaTable TypeSpecSchema [] = {
293         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
294         { MONO_MT_END, NULL }
295 };
296
297 const static MonoMetaTable GenericParamSchema [] = {
298         { MONO_MT_UINT16,     "Number" },
299         { MONO_MT_UINT16,     "Flags" },
300         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Owner" }, /* TypeDef or MethodDef */
301         { MONO_MT_STRING_IDX, "Name" },
302
303         /* soon to be removed */
304         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "Kind" }, 
305         
306         { MONO_MT_END, NULL }
307 };
308
309 const static MonoMetaTable MethodSpecSchema [] = {
310         { MONO_MT_MDOR_IDX,   "Method" },
311         { MONO_MT_BLOB_IDX,   "Signature" },
312         { MONO_MT_END, NULL }
313 };
314
315 const static MonoMetaTable GenericParamConstraintSchema [] = {
316         { MONO_MT_TABLE_IDX,  "GenericParam" },
317         { MONO_MT_TDOR_IDX,   "Constraint" },
318         { MONO_MT_END, NULL }
319 };
320
321 const static struct {
322         const MonoMetaTable *table;
323         const char    *name;
324 } tables [] = {
325         /*  0 */ { ModuleSchema,               "Module" },
326         /*  1 */ { TypeRefSchema,              "TypeRef" },
327         /*  2 */ { TypeDefSchema,              "TypeDef" },
328         /*  3 */ { NULL,                       NULL },
329         /*  4 */ { FieldSchema,                "Field" },
330         /*  5 */ { NULL,                       NULL },
331         /*  6 */ { MethodSchema,               "Method" },
332         /*  7 */ { NULL,                       NULL },
333         /*  8 */ { ParamSchema,                "Param" },
334         /*  9 */ { InterfaceImplSchema,        "InterfaceImpl" },
335         /*  A */ { MemberRefSchema,            "MemberRef" },
336         /*  B */ { ConstantSchema,             "Constant" },
337         /*  C */ { CustomAttributeSchema,      "CustomAttribute" },
338         /*  D */ { FieldMarshalSchema,         "FieldMarshal" },
339         /*  E */ { DeclSecuritySchema,         "DeclSecurity" },
340         /*  F */ { ClassLayoutSchema,          "ClassLayout" },
341         /* 10 */ { FieldLayoutSchema,          "FieldLayout" },
342         /* 11 */ { StandaloneSigSchema,        "StandaloneSig" },
343         /* 12 */ { EventMapSchema,             "EventMap" },
344         /* 13 */ { NULL,                       NULL },
345         /* 14 */ { EventSchema,                "Event" },
346         /* 15 */ { PropertyMapSchema,          "PropertyMap" },
347         /* 16 */ { NULL,                       NULL },
348         /* 17 */ { PropertySchema,             "PropertyTable" },
349         /* 18 */ { MethodSemanticsSchema,      "MethodSemantics" },
350         /* 19 */ { MethodImplSchema,           "MethodImpl" },
351         /* 1A */ { ModuleRefSchema,            "ModuleRef" },
352         /* 1B */ { TypeSpecSchema,             "TypeSpec" },
353         /* 1C */ { ImplMapSchema,              "ImplMap" },
354         /* 1D */ { FieldRVASchema,             "FieldRVA" },
355         /* 1E */ { NULL,                       NULL },
356         /* 1F */ { NULL,                       NULL },
357         /* 20 */ { AssemblySchema,             "Assembly" },
358         /* 21 */ { AssemblyProcessorSchema,    "AssemblyProcessor" },
359         /* 22 */ { AssemblyOSSchema,           "AssemblyOS" },
360         /* 23 */ { AssemblyRefSchema,          "AssemblyRef" },
361         /* 24 */ { AssemblyRefProcessorSchema, "AssemblyRefProcessor" },
362         /* 25 */ { AssemblyRefOSSchema,        "AssemblyRefOS" },
363         /* 26 */ { FileSchema,                 "File" },
364         /* 27 */ { ExportedTypeSchema,         "ExportedType" },
365         /* 28 */ { ManifestResourceSchema,     "ManifestResource" },
366         /* 29 */ { NestedClassSchema,          "NestedClass" },
367         /* 2A */ { GenericParamSchema,         "GenericParam" },
368         /* 2B */ { MethodSpecSchema,           "MethodSpec" },
369         /* 2C */ { GenericParamConstraintSchema, "GenericParamConstraint" },
370 };
371
372 /**
373  * mono_meta_table_name:
374  * @table: table index
375  *
376  * Returns the name for the @table index
377  */
378 const char *
379 mono_meta_table_name (int table)
380 {
381         if ((table < 0) || (table > 0x2c))
382                 return "";
383         
384         return tables [table].name;
385 }
386
387 /* The guy who wrote the spec for this should not be allowed near a
388  * computer again.
389  
390 If  e is a coded token(see clause 23.1.7) that points into table ti out of n possible tables t0, .. tn-1, 
391 then it is stored as e << (log n) & tag{ t0, .. tn-1}[ ti] using 2 bytes if the maximum number of 
392 rows of tables t0, ..tn-1, is less than 2^16 - (log n), and using 4 bytes otherwise. The family of 
393 finite maps tag{ t0, ..tn-1} is defined below. Note that to decode a physical row, you need the 
394 inverse of this mapping.
395
396  */
397 #define rtsize(s,b) (((s) < (1 << (b)) ? 2 : 4))
398 #define idx_size(tableidx) (meta->tables [(tableidx)].rows < 65536 ? 2 : 4)
399
400 /* Reference: Partition II - 23.2.6 */
401 /*
402  * mono_metadata_compute_size:
403  * @meta: metadata context
404  * @tableindex: metadata table number
405  * @result_bitfield: pointer to guint32 where to store additional info
406  * 
407  * mono_metadata_compute_size() computes the lenght in bytes of a single
408  * row in a metadata table. The size of each column is encoded in the
409  * @result_bitfield return value along with the number of columns in the table.
410  * the resulting bitfield should be handed to the mono_metadata_table_size()
411  * and mono_metadata_table_count() macros.
412  */
413 int
414 mono_metadata_compute_size (MonoImage *meta, int tableindex, guint32 *result_bitfield)
415 {
416         guint32 bitfield = 0;
417         int size = 0, field_size = 0;
418         int i, n, code;
419         int shift = 0;
420         const MonoMetaTable *table = tables [tableindex].table;
421
422         for (i = 0; (code = table [i].code) != MONO_MT_END; i++){
423                 switch (code){
424                 case MONO_MT_UINT32:
425                         field_size = 4; break;
426                         
427                 case MONO_MT_UINT16:
428                         field_size = 2; break;
429                         
430                 case MONO_MT_UINT8:
431                         field_size = 1; break;
432                         
433                 case MONO_MT_BLOB_IDX:
434                         field_size = meta->idx_blob_wide ? 4 : 2; break;
435                         
436                 case MONO_MT_STRING_IDX:
437                         field_size = meta->idx_string_wide ? 4 : 2; break;
438                         
439                 case MONO_MT_GUID_IDX:
440                         field_size = meta->idx_guid_wide ? 4 : 2; break;
441
442                 case MONO_MT_TABLE_IDX:
443                         /* Uhm, a table index can point to other tables besides the current one
444                          * so, it's not correct to use the rowcount of the current table to
445                          * get the size for this column - lupus 
446                          */
447                         switch (tableindex) {
448                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFOS:
449                                 g_assert (i == 3);
450                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
451                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYPROCESSOR:
452                                 g_assert (i == 1);
453                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
454                         case MONO_TABLE_CLASSLAYOUT:
455                                 g_assert (i == 2);
456                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
457                         case MONO_TABLE_EVENTMAP:
458                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
459                                 field_size = i ? idx_size (MONO_TABLE_EVENT):
460                                         idx_size(MONO_TABLE_TYPEDEF); 
461                                 break;
462                         case MONO_TABLE_EVENT:
463                                 g_assert (i == 2);
464                                 field_size = MAX (idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF), idx_size(MONO_TABLE_TYPEREF));
465                                 field_size = MAX (field_size, idx_size(MONO_TABLE_TYPESPEC));
466                                 break;
467                         case MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE:
468                                 g_assert (i == 1);
469                                 /* the index is in another metadata file, so it must be 4 */
470                                 field_size = 4; break;
471                         case MONO_TABLE_FIELDLAYOUT:
472                                 g_assert (i == 1);
473                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_FIELD); break;
474                         case MONO_TABLE_FIELDRVA:
475                                 g_assert (i == 1);
476                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_FIELD); break;
477                         case MONO_TABLE_IMPLMAP:
478                                 g_assert (i == 3);
479                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_MODULEREF); break;
480                         case MONO_TABLE_INTERFACEIMPL:
481                                 g_assert (i == 0);
482                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
483                         case MONO_TABLE_METHOD:
484                                 g_assert (i == 5);
485                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_PARAM); break;
486                         case MONO_TABLE_METHODIMPL:
487                                 g_assert (i == 0);
488                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
489                         case MONO_TABLE_METHODSEMANTICS:
490                                 g_assert (i == 1);
491                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_METHOD); break;
492                         case MONO_TABLE_NESTEDCLASS:
493                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
494                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
495                         case MONO_TABLE_PROPERTYMAP:
496                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
497                                 field_size = i ? idx_size (MONO_TABLE_PROPERTY):
498                                         idx_size(MONO_TABLE_TYPEDEF); 
499                                 break;
500                         case MONO_TABLE_TYPEDEF:
501                                 g_assert (i == 4 || i == 5);
502                                 field_size = i == 4 ? idx_size (MONO_TABLE_FIELD):
503                                         idx_size(MONO_TABLE_METHOD);
504                         case MONO_TABLE_GENERICPARAM:
505                                 g_assert (i == 2 || i == 4 || i == 5);
506                                 if (i == 2)
507                                         field_size = MAX (idx_size (MONO_TABLE_METHOD), idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF));
508                                 else if (i == 4)
509                                         field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF);
510                                 else if (i == 5)
511                                         field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF);
512                                 break;
513
514                         case MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT:
515                                 g_assert (i == 0);
516                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_GENERICPARAM);
517                                 break;
518                                 
519                         default:
520                                 g_assert_not_reached ();
521                         }
522                         if (tableindex != MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE && field_size != idx_size (tableindex))
523                                 g_warning ("size changed (%d to %d)", idx_size (tableindex), field_size);
524                         
525                         break;
526
527                         /*
528                          * HasConstant: ParamDef, FieldDef, Property
529                          */
530                 case MONO_MT_CONST_IDX:
531                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows,
532                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
533                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
534
535                         /* 2 bits to encode tag */
536                         field_size = rtsize (n, 16-2);
537                         break;
538
539                         /*
540                          * HasCustomAttribute: points to any table but
541                          * itself.
542                          */
543                 case MONO_MT_HASCAT_IDX:
544                         /*
545                          * We believe that since the signature and
546                          * permission are indexing the Blob heap,
547                          * we should consider the blob size first
548                          */
549                         /* I'm not a believer - lupus
550                         if (meta->idx_blob_wide){
551                                 field_size = 4;
552                                 break;
553                         }*/
554                         
555                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
556                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
557                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
558                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
559                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
560                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL].rows);
561                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
562                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows);
563                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY].rows);
564                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
565                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
566                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG].rows);
567                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
568                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
569                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
570                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
571                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows);
572                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
573                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MANIFESTRESOURCE].rows);
574
575                         /* 5 bits to encode */
576                         field_size = rtsize (n, 16-5);
577                         break;
578
579                         /*
580                          * CustomAttributeType: TypeDef, TypeRef, MethodDef, 
581                          * MemberRef and String.  
582                          */
583                 case MONO_MT_CAT_IDX:
584                         /* String is a heap, if it is wide, we know the size */
585                         /* See above, nope. 
586                         if (meta->idx_string_wide){
587                                 field_size = 4;
588                                 break;
589                         }*/
590                         
591                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows,
592                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
593                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
594                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
595
596                         /* 3 bits to encode */
597                         field_size = rtsize (n, 16-3);
598                         break;
599
600                         /*
601                          * HasDeclSecurity: Typedef, MethodDef, Assembly
602                          */
603                 case MONO_MT_HASDEC_IDX:
604                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
605                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
606                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
607
608                         /* 2 bits to encode */
609                         field_size = rtsize (n, 16-2);
610                         break;
611
612                         /*
613                          * Implementation: File, AssemblyRef, ExportedType
614                          */
615                 case MONO_MT_IMPL_IDX:
616                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows,
617                                  meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
618                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
619
620                         /* 2 bits to encode tag */
621                         field_size = rtsize (n, 16-2);
622                         break;
623
624                         /*
625                          * HasFieldMarshall: FieldDef, ParamDef
626                          */
627                 case MONO_MT_HFM_IDX:
628                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
629                                  meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
630
631                         /* 1 bit used to encode tag */
632                         field_size = rtsize (n, 16-1);
633                         break;
634
635                         /*
636                          * MemberForwarded: FieldDef, MethodDef
637                          */
638                 case MONO_MT_MF_IDX:
639                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
640                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
641
642                         /* 1 bit used to encode tag */
643                         field_size = rtsize (n, 16-1);
644                         break;
645
646                         /*
647                          * TypeDefOrRef: TypeDef, ParamDef, TypeSpec
648                          * LAMESPEC
649                          * It is TypeDef, _TypeRef_, TypeSpec, instead.
650                          */
651                 case MONO_MT_TDOR_IDX:
652                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
653                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
654                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
655
656                         /* 2 bits to encode */
657                         field_size = rtsize (n, 16-2);
658                         break;
659
660                         /*
661                          * MemberRefParent: TypeDef, TypeRef, MethodDef, ModuleRef, TypeSpec, MemberRef
662                          */
663                 case MONO_MT_MRP_IDX:
664                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
665                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
666                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
667                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
668                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
669                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
670
671                         /* 3 bits to encode */
672                         field_size = rtsize (n, 16 - 3);
673                         break;
674                         
675                 case MONO_MT_MDOR_IDX:
676
677                         /*
678                          * MethodDefOrRef: MethodDef, MemberRef
679                          */
680                 case MONO_MT_HS_IDX:
681                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
682                                  meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
683
684                         /* 1 bit used to encode tag */
685                         field_size = rtsize (n, 16-1);
686                         break;
687
688                         /*
689                          * ResolutionScope: Module, ModuleRef, AssemblyRef, TypeRef
690                          */
691                 case MONO_MT_RS_IDX:
692                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows,
693                                  meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
694                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
695                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
696
697                         /* 2 bits used to encode tag (ECMA spec claims 3) */
698                         field_size = rtsize (n, 16 - 2);
699                         break;
700                 }
701
702                 /*
703                  * encode field size as follows (we just need to
704                  * distinguish them).
705                  *
706                  * 4 -> 3
707                  * 2 -> 1
708                  * 1 -> 0
709                  */
710                 bitfield |= (field_size-1) << shift;
711                 shift += 2;
712                 size += field_size;
713                 /*g_print ("table %02x field %d size %d\n", tableindex, i, field_size);*/
714         }
715
716         *result_bitfield = (i << 24) | bitfield;
717         return size;
718 }
719
720 /**
721  * mono_metadata_compute_table_bases:
722  * @meta: metadata context to compute table values
723  *
724  * Computes the table bases for the metadata structure.
725  * This is an internal function used by the image loader code.
726  */
727 void
728 mono_metadata_compute_table_bases (MonoImage *meta)
729 {
730         int i;
731         const char *base = meta->tables_base;
732         
733         for (i = 0; i < 64; i++){
734                 if (meta->tables [i].rows == 0)
735                         continue;
736
737                 meta->tables [i].row_size = mono_metadata_compute_size (
738                         meta, i, &meta->tables [i].size_bitfield);
739                 meta->tables [i].base = base;
740                 base += meta->tables [i].rows * meta->tables [i].row_size;
741         }
742 }
743
744 /**
745  * mono_metadata_locate:
746  * @meta: metadata context
747  * @table: table code.
748  * @idx: index of element to retrieve from @table.
749  *
750  * Returns a pointer to the @idx element in the metadata table
751  * whose code is @table.
752  */
753 const char *
754 mono_metadata_locate (MonoImage *meta, int table, int idx)
755 {
756         /* idx == 0 refers always to NULL */
757         g_return_val_if_fail (idx > 0 && idx <= meta->tables [table].rows, "");
758            
759         return meta->tables [table].base + (meta->tables [table].row_size * (idx - 1));
760 }
761
762 /**
763  * mono_metadata_locate_token:
764  * @meta: metadata context
765  * @token: metadata token
766  *
767  * Returns a pointer to the data in the metadata represented by the
768  * token #token.
769  */
770 const char *
771 mono_metadata_locate_token (MonoImage *meta, guint32 token)
772 {
773         return mono_metadata_locate (meta, token >> 24, token & 0xffffff);
774 }
775
776 /**
777  * mono_metadata_get_table:
778  * @table: table to retrieve
779  *
780  * Returns the MonoMetaTable structure for table @table
781  */
782 const MonoMetaTable *
783 mono_metadata_get_table (MonoMetaTableEnum table)
784 {
785         int x = (int) table;
786
787         g_return_val_if_fail ((x > 0) && (x <= MONO_TABLE_LAST), NULL);
788
789         return tables [table].table;
790 }
791
792 /**
793  * mono_metadata_string_heap:
794  * @meta: metadata context
795  * @index: index into the string heap.
796  *
797  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the string heap.
798  */
799 const char *
800 mono_metadata_string_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
801 {
802         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_strings.size, "");
803         return meta->heap_strings.data + index;
804 }
805
806 /**
807  * mono_metadata_user_string:
808  * @meta: metadata context
809  * @index: index into the user string heap.
810  *
811  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the user string heap ("#US").
812  */
813 const char *
814 mono_metadata_user_string (MonoImage *meta, guint32 index)
815 {
816         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_us.size, "");
817         return meta->heap_us.data + index;
818 }
819
820 /**
821  * mono_metadata_blob_heap:
822  * @meta: metadata context
823  * @index: index into the blob.
824  *
825  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the Blob heap.
826  */
827 const char *
828 mono_metadata_blob_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
829 {
830         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_blob.size, "");
831         return meta->heap_blob.data + index;
832 }
833
834 /**
835  * mono_metadata_guid_heap:
836  * @meta: metadata context
837  * @index: index into the guid heap.
838  *
839  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the guid heap.
840  */
841 const char *
842 mono_metadata_guid_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
843 {
844         --index;
845         index *= 16; /* adjust for guid size and 1-based index */
846         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_guid.size, "");
847         return meta->heap_guid.data + index;
848 }
849
850 static const char *
851 dword_align (const char *ptr)
852 {
853 #if SIZEOF_VOID_P == 8
854         return (const char *) (((guint64) (ptr + 3)) & ~3);
855 #else
856         return (const char *) (((guint32) (ptr + 3)) & ~3);
857 #endif
858 }
859
860 /**
861  * mono_metadata_decode_row:
862  * @t: table to extract information from.
863  * @idx: index in table.
864  * @res: array of @res_size cols to store the results in
865  *
866  * This decompresses the metadata element @idx in table @t
867  * into the guint32 @res array that has res_size elements
868  */
869 void
870 mono_metadata_decode_row (const MonoTableInfo *t, int idx, guint32 *res, int res_size)
871 {
872         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
873         int i, count = mono_metadata_table_count (bitfield);
874         const char *data = t->base + idx * t->row_size;
875         
876         g_assert (res_size == count);
877         
878         for (i = 0; i < count; i++){
879                 int n = mono_metadata_table_size (bitfield, i);
880
881                 switch (n){
882                 case 1:
883                         res [i] = *data; break;
884                 case 2:
885                         res [i] = read16 (data); break;
886                         
887                 case 4:
888                         res [i] = read32 (data); break;
889                         
890                 default:
891                         g_assert_not_reached ();
892                 }
893                 data += n;
894         }
895 }
896
897 /**
898  * mono_metadata_decode_row_col:
899  * @t: table to extract information from.
900  * @idx: index for row in table.
901  * @col: column in the row.
902  *
903  * This function returns the value of column @col from the @idx
904  * row in the table @t.
905  */
906 guint32
907 mono_metadata_decode_row_col (const MonoTableInfo *t, int idx, guint col)
908 {
909         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
910         int i;
911         register const char *data = t->base + idx * t->row_size;
912         register int n;
913         
914         g_assert (col < mono_metadata_table_count (bitfield));
915
916         n = mono_metadata_table_size (bitfield, 0);
917         for (i = 0; i < col; ++i) {
918                 data += n;
919                 n = mono_metadata_table_size (bitfield, i + 1);
920         }
921         switch (n){
922         case 1:
923                 return *data;
924         case 2:
925                 return read16 (data);
926         case 4:
927                 return read32 (data);
928         default:
929                 g_assert_not_reached ();
930         }
931         return 0;
932 }
933 /**
934  * mono_metadata_decode_blob_size:
935  * @ptr: pointer to a blob object
936  * @rptr: the new position of the pointer
937  *
938  * This decodes a compressed size as described by 23.1.4 (a blob or user string object)
939  *
940  * Returns: the size of the blob object
941  */
942 guint32
943 mono_metadata_decode_blob_size (const char *xptr, const char **rptr)
944 {
945         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *)xptr;
946         guint32 size;
947         
948         if ((*ptr & 0x80) == 0){
949                 size = ptr [0] & 0x7f;
950                 ptr++;
951         } else if ((*ptr & 0x40) == 0){
952                 size = ((ptr [0] & 0x3f) << 8) + ptr [1];
953                 ptr += 2;
954         } else {
955                 size = ((ptr [0] & 0x1f) << 24) +
956                         (ptr [1] << 16) +
957                         (ptr [2] << 8) +
958                         ptr [3];
959                 ptr += 4;
960         }
961         if (rptr)
962                 *rptr = ptr;
963         return size;
964 }
965
966
967 /**
968  * mono_metadata_decode_value:
969  * @ptr: pointer to decode from
970  * @rptr: the new position of the pointer
971  *
972  * This routine decompresses 32-bit values as specified in the "Blob and
973  * Signature" section (22.2)
974  *
975  * Returns: the decoded value
976  */
977 guint32
978 mono_metadata_decode_value (const char *_ptr, const char **rptr)
979 {
980         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *) _ptr;
981         unsigned char b = *ptr;
982         guint32 len;
983         
984         if ((b & 0x80) == 0){
985                 len = b;
986                 ++ptr;
987         } else if ((b & 0x40) == 0){
988                 len = ((b & 0x3f) << 8 | ptr [1]);
989                 ptr += 2;
990         } else {
991                 len = ((b & 0x1f) << 24) |
992                         (ptr [1] << 16) |
993                         (ptr [2] << 8) |
994                         ptr [3];
995                 ptr += 4;
996         }
997         if (rptr)
998                 *rptr = ptr;
999         
1000         return len;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * mono_metadata_parse_typedef_or_ref:
1005  * @m: a metadata context.
1006  * @ptr: a pointer to an encoded TypedefOrRef in @m
1007  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1008  *
1009  * Returns: a token valid in the @m metadata decoded from
1010  * the compressed representation.
1011  */
1012 guint32
1013 mono_metadata_parse_typedef_or_ref (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1014 {
1015         guint32 token;
1016         token = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1017         if (rptr)
1018                 *rptr = ptr;
1019         return mono_metadata_token_from_dor (token);
1020 }
1021
1022 /*
1023  * mono_metadata_parse_custom_mod:
1024  * @m: a metadata context.
1025  * @dest: storage where the info about the custom modifier is stored (may be NULL)
1026  * @ptr: a pointer to (possibly) the start of a custom modifier list
1027  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1028  *
1029  * Checks if @ptr points to a type custom modifier compressed representation.
1030  *
1031  * Returns: #TRUE if a custom modifier was found, #FALSE if not.
1032  */
1033 int
1034 mono_metadata_parse_custom_mod (MonoImage *m, MonoCustomMod *dest, const char *ptr, const char **rptr)
1035 {
1036         MonoCustomMod local;
1037         if ((*ptr == MONO_TYPE_CMOD_OPT) ||
1038             (*ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD)) {
1039                 if (!dest)
1040                         dest = &local;
1041                 dest->required = *ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD ? 1 : 0;
1042                 dest->token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr + 1, rptr);
1043                 return TRUE;
1044         }
1045         return FALSE;
1046 }
1047
1048 /*
1049  * mono_metadata_parse_array:
1050  * @m: a metadata context.
1051  * @ptr: a pointer to an encoded array description.
1052  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1053  *
1054  * Decodes the compressed array description found in the metadata @m at @ptr.
1055  *
1056  * Returns: a #MonoArrayType structure describing the array type
1057  * and dimensions.
1058  */
1059 MonoArrayType *
1060 mono_metadata_parse_array_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
1061                                 const char *ptr, const char **rptr)
1062 {
1063         int i;
1064         MonoArrayType *array = g_new0 (MonoArrayType, 1);
1065         MonoType *etype;
1066         
1067         etype = mono_metadata_parse_type_full (m, generic_container, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1068         array->eklass = mono_class_from_mono_type (etype);
1069         array->rank = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1070
1071         array->numsizes = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1072         if (array->numsizes)
1073                 array->sizes = g_new0 (int, array->numsizes);
1074         for (i = 0; i < array->numsizes; ++i)
1075                 array->sizes [i] = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1076
1077         array->numlobounds = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1078         if (array->numlobounds)
1079                 array->lobounds = g_new0 (int, array->numlobounds);
1080         for (i = 0; i < array->numlobounds; ++i)
1081                 array->lobounds [i] = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1082
1083         if (rptr)
1084                 *rptr = ptr;
1085         return array;
1086 }
1087
1088 MonoArrayType *
1089 mono_metadata_parse_array (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1090 {
1091         return mono_metadata_parse_array_full (m, NULL, ptr, rptr);
1092 }
1093
1094 /*
1095  * mono_metadata_free_array:
1096  * @array: array description
1097  *
1098  * Frees the array description returned from mono_metadata_parse_array().
1099  */
1100 void
1101 mono_metadata_free_array (MonoArrayType *array)
1102 {
1103         g_free (array->sizes);
1104         g_free (array->lobounds);
1105         g_free (array);
1106 }
1107
1108 /*
1109  * need to add common field and param attributes combinations:
1110  * [out] param
1111  * public static
1112  * public static literal
1113  * private
1114  * private static
1115  * private static literal
1116  */
1117 static MonoType
1118 builtin_types[] = {
1119         /* data, attrs, type,              nmods, byref, pinned */
1120         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_VOID,    0,     0,     0},
1121         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     0,     0},
1122         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     1,     0},
1123         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     0,     0},
1124         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     1,     0},
1125         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     0,     0},
1126         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     1,     0},
1127         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     0,     0},
1128         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     1,     0},
1129         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     0,     0},
1130         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     1,     0},
1131         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     0,     0},
1132         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     1,     0},
1133         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     0,     0},
1134         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     1,     0},
1135         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     0,     0},
1136         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     1,     0},
1137         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     0,     0},
1138         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     1,     0},
1139         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     0,     0},
1140         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     1,     0},
1141         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     0,     0},
1142         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     1,     0},
1143         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     0,     0},
1144         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     1,     0},
1145         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     0,     0},
1146         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     1,     0},
1147         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     0,     0},
1148         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     1,     0},
1149         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_TYPEDBYREF,  0,     0,     0},
1150         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     0,     0},
1151         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     1,     0},
1152         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     0,     0},
1153         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     1,     0},
1154 };
1155
1156 #define NBUILTIN_TYPES() (sizeof (builtin_types) / sizeof (builtin_types [0]))
1157
1158 static GHashTable *type_cache = NULL;
1159
1160 /*
1161  * MonoTypes with modifies are never cached, so we never check or use that field.
1162  */
1163 static guint
1164 mono_type_hash (gconstpointer data)
1165 {
1166         const MonoType *type = (const MonoType *) data;
1167         return type->type | (type->byref << 8) | (type->attrs << 9);
1168 }
1169
1170 static gint
1171 mono_type_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1172 {
1173         const MonoType *a = (const MonoType *) ka;
1174         const MonoType *b = (const MonoType *) kb;
1175         
1176         if (a->type != b->type || a->byref != b->byref || a->attrs != b->attrs || a->pinned != b->pinned)
1177                 return 0;
1178         /* need other checks */
1179         return 1;
1180 }
1181
1182 /**
1183  * mono_metadata_init:
1184  *
1185  *  Initialize the global variables of this module.
1186  */
1187 void
1188 mono_metadata_init (void)
1189 {
1190         int i;
1191
1192         type_cache = g_hash_table_new (mono_type_hash, mono_type_equal);
1193
1194         for (i = 0; i < NBUILTIN_TYPES (); ++i)
1195                 g_hash_table_insert (type_cache, &builtin_types [i], &builtin_types [i]);
1196 }
1197
1198 /*
1199  * mono_metadata_parse_type:
1200  * @m: metadata context
1201  * @mode: king of type that may be found at @ptr
1202  * @opt_attrs: optional attributes to store in the returned type
1203  * @ptr: pointer to the type representation
1204  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1205  * 
1206  * Decode a compressed type description found at @ptr in @m.
1207  * @mode can be one of MONO_PARSE_MOD_TYPE, MONO_PARSE_PARAM, MONO_PARSE_RET,
1208  * MONO_PARSE_FIELD, MONO_PARSE_LOCAL, MONO_PARSE_TYPE.
1209  * This function can be used to decode type descriptions in method signatures,
1210  * field signatures, locals signatures etc.
1211  *
1212  * To parse a generic type, `generic_container' points to the current class'es
1213  * (the `generic_container' field in the MonoClass) or the current generic method's
1214  * (the `generic_container' field in the MonoMethodNormal) generic container.
1215  * When we encounter any MONO_TYPE_VAR or MONO_TYPE_MVAR's, they're looked up in
1216  * this MonoGenericContainer.
1217  *
1218  * Returns: a #MonoType structure representing the decoded type.
1219  */
1220 MonoType*
1221 mono_metadata_parse_type_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container, MonoParseTypeMode mode,
1222                                short opt_attrs, const char *ptr, const char **rptr)
1223 {
1224         MonoType *type, *cached;
1225         MonoType stype;
1226         gboolean byref = FALSE;
1227         gboolean pinned = FALSE;
1228         const char *tmp_ptr;
1229         int count = 0;
1230         gboolean found;
1231
1232         /*
1233          * According to the spec, custom modifiers should come before the byref
1234          * flag, but the IL produced by ilasm from the following signature:
1235          *   object modopt(...) &
1236          * starts with a byref flag, followed by the modifiers. (bug #49802)
1237          * Also, this type seems to be different from 'object & modopt(...)'. Maybe
1238          * it would be better to treat byref as real type constructor instead of
1239          * a modifier...
1240          * Also, pinned should come before anything else, but some MSV++ produced
1241          * assemblies violate this (#bug 61990).
1242          */
1243
1244         /* Count the modifiers first */
1245         tmp_ptr = ptr;
1246         found = TRUE;
1247         while (found) {
1248                 switch (*tmp_ptr) {
1249                 case MONO_TYPE_PINNED:
1250                 case MONO_TYPE_BYREF:
1251                         ++tmp_ptr;
1252                         break;
1253                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1254                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1255                         count ++;
1256                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, NULL, tmp_ptr, &tmp_ptr);
1257                         break;
1258                 default:
1259                         found = FALSE;
1260                 }
1261         }
1262
1263         if (count) {
1264                 type = g_malloc0 (sizeof (MonoType) + ((gint32)count - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoCustomMod));
1265                 type->num_mods = count;
1266                 if (count > 64)
1267                         g_warning ("got more than 64 modifiers in type");
1268         }
1269         else {
1270                 type = &stype;
1271                 memset (type, 0, sizeof (MonoType));
1272         }
1273
1274         /* Parse pinned, byref and custom modifiers */
1275         found = TRUE;
1276         count = 0;
1277         while (found) {
1278                 switch (*ptr) {
1279                 case MONO_TYPE_PINNED:
1280                         pinned = TRUE;
1281                         ++ptr;
1282                         break;
1283                 case MONO_TYPE_BYREF:
1284                         byref = TRUE;
1285                         ++ptr;
1286                         break;
1287                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1288                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1289                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, &(type->modifiers [count]), ptr, &ptr);
1290                         count ++;
1291                         break;
1292                 default:
1293                         found = FALSE;
1294                 }
1295         }
1296         
1297         type->attrs = opt_attrs;
1298         type->byref = byref;
1299         type->pinned = pinned ? 1 : 0;
1300
1301         do_mono_metadata_parse_type (type, m, generic_container, ptr, &ptr);
1302
1303         if (rptr)
1304                 *rptr = ptr;
1305
1306         
1307         /* FIXME: remove the != MONO_PARSE_PARAM condition, this accounts for
1308          * almost 10k (about 2/3rds) of all MonoType's we create.
1309          */
1310         if (mode != MONO_PARSE_PARAM && !type->num_mods) {
1311                 /* no need to free type here, because it is on the stack */
1312                 if ((type->type == MONO_TYPE_CLASS || type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) && !type->pinned && !type->attrs) {
1313                         if (type->byref)
1314                                 return &type->data.klass->this_arg;
1315                         else
1316                                 return &type->data.klass->byval_arg;
1317                 }
1318                 /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
1319                 if ((cached = g_hash_table_lookup (type_cache, type)))
1320                         return cached;
1321         }
1322         
1323         /*printf ("%x%c %s\n", type->attrs, type->pinned ? 'p' : ' ', mono_type_full_name (type));*/
1324         
1325         if (type == &stype)
1326                 type = g_memdup (&stype, sizeof (MonoType));
1327         return type;
1328 }
1329
1330 MonoType*
1331 mono_metadata_parse_type (MonoImage *m, MonoParseTypeMode mode, short opt_attrs,
1332                           const char *ptr, const char **rptr)
1333 {
1334         return mono_metadata_parse_type_full (m, NULL, mode, opt_attrs, ptr, rptr);
1335 }
1336
1337 /*
1338  * mono_metadata_parse_signature:
1339  * @image: metadata context
1340  * @toke: metadata token
1341  *
1342  * Decode a method signature stored in the STANDALONESIG table
1343  *
1344  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1345  */
1346 MonoMethodSignature *
1347 mono_metadata_parse_signature_full (MonoImage *image, MonoGenericContainer *generic_container, guint32 token)
1348 {
1349         MonoTableInfo *tables = image->tables;
1350         guint32 idx = mono_metadata_token_index (token);
1351         guint32 sig;
1352         const char *ptr;
1353
1354         if (image->dynamic)
1355                 return mono_lookup_dynamic_token (image, token);
1356
1357         g_assert (mono_metadata_token_table(token) == MONO_TABLE_STANDALONESIG);
1358                 
1359         sig = mono_metadata_decode_row_col (&tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG], idx - 1, 0);
1360
1361         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, sig);
1362         mono_metadata_decode_blob_size (ptr, &ptr);
1363
1364         return mono_metadata_parse_method_signature_full (image, generic_container, FALSE, ptr, NULL); 
1365 }
1366
1367 MonoMethodSignature *
1368 mono_metadata_parse_signature (MonoImage *image, guint32 token)
1369 {
1370         return mono_metadata_parse_signature_full (image, NULL, token);
1371 }
1372
1373 MonoMethodSignature*
1374 mono_metadata_signature_alloc (MonoImage *m, guint32 nparams)
1375 {
1376         MonoMethodSignature *sig;
1377
1378         /* later we want to allocate signatures with mempools */
1379         sig = g_malloc0 (sizeof (MonoMethodSignature) + ((gint32)nparams - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
1380         sig->param_count = nparams;
1381         sig->sentinelpos = -1;
1382
1383         return sig;
1384 }
1385
1386 MonoMethodSignature*
1387 mono_metadata_signature_dup (MonoMethodSignature *sig)
1388 {
1389         int sigsize;
1390
1391         sigsize = sizeof (MonoMethodSignature) + sig->param_count * sizeof (MonoType *);
1392         return g_memdup (sig, sigsize);
1393 }
1394
1395 /*
1396  * mono_metadata_parse_method_signature:
1397  * @m: metadata context
1398  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
1399  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
1400  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1401  *
1402  * Decode a method signature stored at @ptr.
1403  *
1404  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1405  */
1406 MonoMethodSignature *
1407 mono_metadata_parse_method_signature_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
1408                                            int def, const char *ptr, const char **rptr)
1409 {
1410         MonoMethodSignature *method;
1411         int i, ret_attrs = 0, *pattrs = NULL;
1412         guint32 hasthis = 0, explicit_this = 0, call_convention, param_count;
1413         guint32 gen_param_count = 0;
1414         gboolean is_open = FALSE;
1415         MonoGenericContainer *container = NULL;
1416
1417         if (*ptr & 0x10)
1418                 gen_param_count = 1;
1419         if (*ptr & 0x20)
1420                 hasthis = 1;
1421         if (*ptr & 0x40)
1422                 explicit_this = 1;
1423         call_convention = *ptr & 0x0F;
1424         ptr++;
1425         if (gen_param_count)
1426                 gen_param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1427         param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1428         pattrs = g_new0 (int, param_count);
1429
1430         if (def) {
1431                 MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1432                 MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1433                 guint32 cols [MONO_PARAM_SIZE];
1434                 guint lastp, param_index = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1435
1436                 if (def < methodt->rows)
1437                         lastp = mono_metadata_decode_row_col (methodt, def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1438                 else
1439                         lastp = paramt->rows + 1;
1440                 for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1441                         mono_metadata_decode_row (paramt, i - 1, cols, MONO_PARAM_SIZE);
1442                         if (!cols [MONO_PARAM_SEQUENCE])
1443                                 ret_attrs = cols [MONO_PARAM_FLAGS];
1444                         else
1445                                 pattrs [cols [MONO_PARAM_SEQUENCE] - 1] = cols [MONO_PARAM_FLAGS];
1446                 }
1447         }
1448         method = mono_metadata_signature_alloc (m, param_count);
1449         method->hasthis = hasthis;
1450         method->explicit_this = explicit_this;
1451         method->call_convention = call_convention;
1452         method->generic_param_count = gen_param_count;
1453
1454         if (gen_param_count)
1455                 method->has_type_parameters = 1;
1456
1457         if (gen_param_count && (!generic_container || !generic_container->is_method)) {
1458                 container = g_new0 (MonoGenericContainer, 1);
1459                 container->parent = generic_container;
1460                 container->is_signature = 1;
1461
1462                 container->context = g_new0 (MonoGenericContext, 1);
1463                 container->context->container = container;
1464
1465                 container->type_argc = gen_param_count;
1466                 container->type_params = g_new0 (MonoGenericParam, gen_param_count);
1467
1468                 for (i = 0; i < gen_param_count; i++) {
1469                         container->type_params [i].owner = container;
1470                         container->type_params [i].num = i;
1471                 }
1472         } else
1473                 container = generic_container;
1474
1475         if (call_convention != 0xa) {
1476                 method->ret = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_RET, ret_attrs, ptr, &ptr);
1477                 is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->ret);
1478         }
1479
1480         if (method->param_count) {
1481                 method->sentinelpos = -1;
1482                 
1483                 for (i = 0; i < method->param_count; ++i) {
1484                         if (*ptr == MONO_TYPE_SENTINEL) {
1485                                 if (method->call_convention != MONO_CALL_VARARG || def)
1486                                                 g_error ("found sentinel for methoddef or no vararg method");
1487                                 method->sentinelpos = i;
1488                                 ptr++;
1489                         }
1490                         method->params [i] = mono_metadata_parse_type_full (
1491                                 m, container, MONO_PARSE_PARAM, pattrs [i], ptr, &ptr);
1492                         if (!is_open)
1493                                 is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->params [i]);
1494                 }
1495         }
1496
1497         method->has_type_parameters = is_open;
1498
1499         if (def && (method->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
1500                 method->sentinelpos = method->param_count;
1501
1502         g_free (pattrs);
1503
1504         if (rptr)
1505                 *rptr = ptr;
1506         /*
1507          * Add signature to a cache and increase ref count...
1508          */
1509         return method;
1510 }
1511
1512 MonoMethodSignature *
1513 mono_metadata_parse_method_signature (MonoImage *m, int def, const char *ptr, const char **rptr)
1514 {
1515         return mono_metadata_parse_method_signature_full (m, NULL, def, ptr, rptr);
1516 }
1517
1518 /*
1519  * mono_metadata_free_method_signature:
1520  * @sig: signature to destroy
1521  *
1522  * Free the memory allocated in the signature @sig.
1523  */
1524 void
1525 mono_metadata_free_method_signature (MonoMethodSignature *sig)
1526 {
1527         int i;
1528         mono_metadata_free_type (sig->ret);
1529         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i)
1530                 mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
1531
1532         g_free (sig);
1533 }
1534
1535 static void
1536 do_mono_metadata_parse_generic_inst (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
1537                                      const char *ptr, const char **rptr)
1538 {
1539         MonoGenericInst *ginst = g_new0 (MonoGenericInst, 1);
1540         MonoGenericInst *cached;
1541         MonoClass *gklass;
1542         int i, count;
1543
1544         type->data.generic_inst = ginst;
1545
1546         ginst->context = g_new0 (MonoGenericContext, 1);
1547         ginst->context->ginst = ginst;
1548
1549         ginst->klass = g_new0 (MonoClass, 1);
1550
1551         ginst->generic_type = mono_metadata_parse_type_full (m, generic_container, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1552         ginst->type_argc = count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1553         ginst->type_argv = g_new0 (MonoType*, count);
1554
1555         gklass = mono_class_from_mono_type (ginst->generic_type);
1556         g_assert ((ginst->container = gklass->generic_container) != NULL);
1557
1558         /*
1559          * Create the klass before parsing the type arguments.
1560          * This is required to support "recursive" definitions.
1561          * See mcs/tests/gen-23.cs for an example.
1562          */
1563
1564         ginst->init_pending = TRUE;
1565
1566         mono_class_create_generic (ginst);
1567
1568         for (i = 0; i < ginst->type_argc; i++) {
1569                 MonoType *t = mono_metadata_parse_type_full (m, generic_container, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1570
1571                 ginst->type_argv [i] = t;
1572                 if (!ginst->is_open)
1573                         ginst->is_open = mono_class_is_open_constructed_type (t);
1574         }
1575
1576         mono_class_create_generic_2 (ginst);
1577
1578         if (rptr)
1579                 *rptr = ptr;
1580
1581         /*
1582          * We may be called multiple times on different metadata to create the same
1583          * instantiated type.  This happens for instance if we're part of a method or
1584          * local variable signature.
1585          *
1586          * It's important to return the same MonoGenericInst * for each particualar
1587          * instantiation of a generic type (ie "Stack<Int32>") to make static fields
1588          * work.
1589          *
1590          * According to the spec ($26.1.5), a static variable in a generic class
1591          * declaration is shared amongst all instances of the same closed constructed
1592          * type.
1593          */
1594
1595         cached = g_hash_table_lookup (m->generic_inst_cache, ginst);
1596         if (cached) {
1597                 g_free (ginst->klass);
1598                 g_free (ginst->type_argv);
1599                 g_free (ginst);
1600
1601                 type->data.generic_inst = cached;
1602                 return;
1603         } else {
1604                 g_hash_table_insert (m->generic_inst_cache, ginst, ginst);
1605
1606                 mono_stats.generic_instance_count++;
1607                 mono_stats.generics_metadata_size += sizeof (MonoGenericInst) +
1608                         sizeof (MonoGenericContext) +
1609                         ginst->type_argc * sizeof (MonoType);
1610         }
1611
1612         ginst->init_pending = FALSE;
1613 }
1614
1615 /* 
1616  * do_mono_metadata_parse_generic_param:
1617  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethodNormal's MonoGenericContainer;
1618  *                     see mono_metadata_parse_type_full() for details.
1619  * Internal routine to parse a generic type parameter.
1620  */
1621 static MonoGenericParam *
1622 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
1623                                    gboolean is_mvar, const char *ptr, const char **rptr)
1624 {
1625         int index;
1626
1627         index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1628         if (rptr)
1629                 *rptr = ptr;
1630
1631         if (!is_mvar) {
1632                 g_assert (generic_container);
1633                 if (generic_container->parent) {
1634                         /*
1635                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
1636                          * points to the containing class'es container.
1637                          */
1638                         generic_container = generic_container->parent;
1639                 }
1640                 g_assert (generic_container && !generic_container->is_method);
1641                 g_assert (index < generic_container->type_argc);
1642
1643                 return &generic_container->type_params [index];
1644         } else {
1645                 g_assert (generic_container && (generic_container->is_method || generic_container->is_signature));
1646                 g_assert (index < generic_container->type_argc);
1647
1648                 return &generic_container->type_params [index];
1649         }
1650 }
1651
1652 /* 
1653  * do_mono_metadata_parse_type:
1654  * @type: MonoType to be filled in with the return value
1655  * @
1656  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
1657  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
1658  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
1659  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
1660  *
1661  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
1662  * mono_metadata_parse_field_type
1663  *
1664  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
1665  */
1666 static void
1667 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
1668                              const char *ptr, const char **rptr)
1669 {
1670         type->type = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1671         
1672         switch (type->type){
1673         case MONO_TYPE_VOID:
1674         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
1675         case MONO_TYPE_CHAR:
1676         case MONO_TYPE_I1:
1677         case MONO_TYPE_U1:
1678         case MONO_TYPE_I2:
1679         case MONO_TYPE_U2:
1680         case MONO_TYPE_I4:
1681         case MONO_TYPE_U4:
1682         case MONO_TYPE_I8:
1683         case MONO_TYPE_U8:
1684         case MONO_TYPE_R4:
1685         case MONO_TYPE_R8:
1686         case MONO_TYPE_I:
1687         case MONO_TYPE_U:
1688         case MONO_TYPE_STRING:
1689         case MONO_TYPE_OBJECT:
1690         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
1691                 break;
1692         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
1693         case MONO_TYPE_CLASS: {
1694                 guint32 token;
1695                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
1696                 type->data.klass = mono_class_get (m, token);
1697                 break;
1698         }
1699         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
1700                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_full (m, generic_container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1701                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
1702                 mono_metadata_free_type (etype);
1703                 break;
1704         }
1705         case MONO_TYPE_PTR:
1706                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_full (m, generic_container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1707                 break;
1708         case MONO_TYPE_FNPTR:
1709                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, generic_container, 0, ptr, &ptr);
1710                 break;
1711         case MONO_TYPE_ARRAY:
1712                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_full (m, generic_container, ptr, &ptr);
1713                 break;
1714
1715         case MONO_TYPE_MVAR:
1716                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, generic_container, TRUE, ptr, &ptr);
1717                 break;
1718
1719         case MONO_TYPE_VAR:
1720                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, generic_container, FALSE, ptr, &ptr);
1721                 break;
1722
1723         case MONO_TYPE_GENERICINST:
1724                 do_mono_metadata_parse_generic_inst (type, m, generic_container, ptr, &ptr);
1725                 break;
1726                 
1727         default:
1728                 g_error ("type 0x%02x not handled in do_mono_metadata_parse_type", type->type);
1729         }
1730         
1731         if (rptr)
1732                 *rptr = ptr;
1733 }
1734
1735 /*
1736  * mono_metadata_free_type:
1737  * @type: type to free
1738  *
1739  * Free the memory allocated for type @type.
1740  */
1741 void
1742 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
1743 {
1744         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
1745                 return;
1746         
1747         switch (type->type){
1748         case MONO_TYPE_OBJECT:
1749         case MONO_TYPE_STRING:
1750                 if (!type->data.klass)
1751                         break;
1752                 /* fall through */
1753         case MONO_TYPE_CLASS:
1754         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
1755                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
1756                         return;
1757                 break;
1758         case MONO_TYPE_PTR:
1759                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
1760                 break;
1761         case MONO_TYPE_FNPTR:
1762                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
1763                 break;
1764         case MONO_TYPE_ARRAY:
1765                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
1766                 break;
1767         }
1768         g_free (type);
1769 }
1770
1771 #if 0
1772 static void
1773 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
1774 {
1775         int show_header = 1;
1776         int i;
1777
1778         if (count < 0){
1779                 count = -count;
1780                 show_header = 0;
1781         }
1782         
1783         for (i = 0; i < count; i++){
1784                 if (show_header)
1785                         if ((i % 16) == 0)
1786                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
1787
1788                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
1789         }
1790         fflush (stdout);
1791 }
1792 #endif
1793
1794 /** 
1795  * @mh: The Method header
1796  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
1797  */
1798 static void
1799 parse_section_data (MonoImage *m, MonoMethodHeader *mh, const unsigned char *ptr)
1800 {
1801         unsigned char sect_data_flags;
1802         const unsigned char *sptr;
1803         int is_fat;
1804         guint32 sect_data_len;
1805         
1806         while (1) {
1807                 /* align on 32-bit boundary */
1808                 /* FIXME: not 64-bit clean code */
1809                 sptr = ptr = dword_align (ptr); 
1810                 sect_data_flags = *ptr;
1811                 ptr++;
1812                 
1813                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
1814                 if (is_fat) {
1815                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
1816                         ptr += 3;
1817                 } else {
1818                         sect_data_len = ptr [0];
1819                         ++ptr;
1820                 }
1821                 /*
1822                 g_print ("flags: %02x, len: %d\n", sect_data_flags, sect_data_len);
1823                 hex_dump (sptr, 0, sect_data_len+8);
1824                 g_print ("\nheader: ");
1825                 hex_dump (sptr-4, 0, 4);
1826                 g_print ("\n");
1827                 */
1828                 
1829                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
1830                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
1831                         int i;
1832                         mh->num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
1833                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
1834                         mh->clauses = g_new0 (MonoExceptionClause, mh->num_clauses);
1835                         for (i = 0; i < mh->num_clauses; ++i) {
1836                                 MonoExceptionClause *ec = &mh->clauses [i];
1837                                 guint32 tof_value;
1838                                 if (is_fat) {
1839                                         ec->flags = read32 (p);
1840                                         p += 4;
1841                                         ec->try_offset = read32 (p);
1842                                         p += 4;
1843                                         ec->try_len = read32 (p);
1844                                         p += 4;
1845                                         ec->handler_offset = read32 (p);
1846                                         p += 4;
1847                                         ec->handler_len = read32 (p);
1848                                         p += 4;
1849                                         tof_value = read32 (p);
1850                                         p += 4;
1851                                 } else {
1852                                         ec->flags = read16 (p);
1853                                         p += 2;
1854                                         ec->try_offset = read16 (p);
1855                                         p += 2;
1856                                         ec->try_len = *p;
1857                                         ++p;
1858                                         ec->handler_offset = read16 (p);
1859                                         p += 2;
1860                                         ec->handler_len = *p;
1861                                         ++p;
1862                                         tof_value = read32 (p);
1863                                         p += 4;
1864                                 }
1865                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
1866                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
1867                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
1868                                         ec->data.catch_class = tof_value? mono_class_get (m, tof_value): 0;
1869                                 } else {
1870                                         ec->data.catch_class = NULL;
1871                                 }
1872                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
1873                         }
1874
1875                 }
1876                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
1877                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
1878                 else
1879                         return;
1880         }
1881 }
1882
1883 /*
1884  * mono_metadata_parse_mh:
1885  * @m: metadata context
1886  * @ptr: pointer to the method header.
1887  *
1888  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
1889  * info about local variables and optional exception tables.
1890  *
1891  * Returns: a MonoMethodHeader.
1892  */
1893 MonoMethodHeader *
1894 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container, const char *ptr)
1895 {
1896         MonoMethodHeader *mh;
1897         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
1898         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
1899         guint16 fat_flags;
1900         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
1901         const unsigned char *code;
1902         int hsize;
1903         
1904         g_return_val_if_fail (ptr != NULL, NULL);
1905
1906         switch (format){
1907         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
1908                 mh = g_new0 (MonoMethodHeader, 1);
1909                 ptr++;
1910                 mh->max_stack = 8;
1911                 local_var_sig_tok = 0;
1912                 mh->code_size = flags >> 2;
1913                 mh->code = ptr;
1914                 return mh;
1915         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT1:
1916                 mh = g_new0 (MonoMethodHeader, 1);
1917                 ptr++;
1918                 mh->max_stack = 8;
1919                 local_var_sig_tok = 0;
1920
1921                 /*
1922                  * The spec claims 3 bits, but the Beta2 is
1923                  * incorrect
1924                  */
1925                 mh->code_size = flags >> 2;
1926                 mh->code = ptr;
1927                 return mh;
1928         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
1929                 fat_flags = read16 (ptr);
1930                 ptr += 2;
1931                 hsize = (fat_flags >> 12) & 0xf;
1932                 max_stack = read16 (ptr);
1933                 ptr += 2;
1934                 code_size = read32 (ptr);
1935                 ptr += 4;
1936                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
1937                 ptr += 4;
1938
1939                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
1940                         init_locals = 1;
1941                 else
1942                         init_locals = 0;
1943
1944                 code = ptr;
1945
1946                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
1947                         break;
1948
1949                 /*
1950                  * There are more sections
1951                  */
1952                 ptr = code + code_size;
1953                 
1954                 break;
1955                 
1956         default:
1957                 return NULL;
1958         }
1959                        
1960         if (local_var_sig_tok) {
1961                 MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
1962                 const char *locals_ptr;
1963                 guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
1964                 int len=0, i, bsize;
1965
1966                 mono_metadata_decode_row (t, (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1, cols, 1);
1967                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
1968                 bsize = mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
1969                 if (*locals_ptr != 0x07)
1970                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
1971                 locals_ptr++;
1972                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
1973                 mh = g_malloc0 (sizeof (MonoMethodHeader) + (len - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
1974                 mh->num_locals = len;
1975                 for (i = 0; i < len; ++i)
1976                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_full (
1977                                 m, generic_container, MONO_PARSE_LOCAL, 0, locals_ptr, &locals_ptr);
1978         } else {
1979                 mh = g_new0 (MonoMethodHeader, 1);
1980         }
1981         mh->code = code;
1982         mh->code_size = code_size;
1983         mh->max_stack = max_stack;
1984         mh->init_locals = init_locals;
1985         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
1986                 parse_section_data (m, mh, (const unsigned char*)ptr);
1987         return mh;
1988 }
1989
1990 MonoMethodHeader *
1991 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
1992 {
1993         return mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr);
1994 }
1995
1996 /*
1997  * mono_metadata_free_mh:
1998  * @mh: a method header
1999  *
2000  * Free the memory allocated for the method header.
2001  */
2002 void
2003 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
2004 {
2005         int i;
2006         for (i = 0; i < mh->num_locals; ++i)
2007                 mono_metadata_free_type (mh->locals[i]);
2008         g_free (mh->clauses);
2009         g_free (mh);
2010 }
2011
2012 /**
2013  * mono_metadata_parse_field_type:
2014  * @m: metadata context to extract information from
2015  * @ptr: pointer to the field signature
2016  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2017  *
2018  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
2019  *
2020  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2021  */
2022 MonoType *
2023 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
2024 {
2025         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_FIELD, field_flags, ptr, rptr);
2026 }
2027
2028 /**
2029  * mono_metadata_parse_param:
2030  * @m: metadata context to extract information from
2031  * @ptr: pointer to the param signature
2032  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2033  *
2034  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
2035  *
2036  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2037  */
2038 MonoType *
2039 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
2040 {
2041         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_PARAM, 0, ptr, rptr);
2042 }
2043
2044 /*
2045  * mono_metadata_token_from_dor:
2046  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
2047  *
2048  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
2049  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
2050  * bits contain an index into the table.
2051  *
2052  * Returns: an expanded token
2053  */
2054 guint32
2055 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
2056 {
2057         guint32 table, idx;
2058
2059         table = dor_index & 0x03;
2060         idx = dor_index >> 2;
2061
2062         switch (table){
2063         case 0: /* TypeDef */
2064                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
2065
2066         case 1: /* TypeRef */
2067                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
2068
2069         case 2: /* TypeSpec */
2070                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
2071
2072         default:
2073                 g_assert_not_reached ();
2074         }
2075
2076         return 0;
2077 }
2078
2079 /*
2080  * We use this to pass context information to the row locator
2081  */
2082 typedef struct {
2083         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
2084         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
2085         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
2086         guint32 result;
2087 } locator_t;
2088
2089 /*
2090  * How the row locator works.
2091  *
2092  *   Table A
2093  *   ___|___
2094  *   ___|___         Table B
2095  *   ___|___------>  _______
2096  *   ___|___         _______
2097  *   
2098  * A column in the rows of table A references an index in table B.
2099  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
2100  * 
2101  * Given an index in table B we want to get the row in table A
2102  * where the column n references our index in B.
2103  *
2104  * In the locator_t structure:
2105  *      t is table A
2106  *      col_idx is the column number
2107  *      index is the index in table B
2108  *      result will be the index in table A
2109  *
2110  * Examples:
2111  * Table A              Table B         column (in table A)
2112  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
2113  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
2114  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
2115  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
2116  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
2117  *
2118  * Note that we still don't support encoded indexes.
2119  *
2120  */
2121 static int
2122 typedef_locator (const void *a, const void *b)
2123 {
2124         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2125         const char *bb = (const char *) b;
2126         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2127         guint32 col, col_next;
2128
2129         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
2130
2131         if (loc->idx < col)
2132                 return -1;
2133
2134         /*
2135          * Need to check that the next row is valid.
2136          */
2137         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
2138                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
2139                 if (loc->idx >= col_next)
2140                         return 1;
2141
2142                 if (col == col_next)
2143                         return 1; 
2144         }
2145
2146         loc->result = typedef_index;
2147         
2148         return 0;
2149 }
2150
2151 static int
2152 table_locator (const void *a, const void *b)
2153 {
2154         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2155         const char *bb = (const char *) b;
2156         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2157         guint32 col;
2158         
2159         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2160
2161         if (loc->idx == col) {
2162                 loc->result = table_index;
2163                 return 0;
2164         }
2165         if (loc->idx < col)
2166                 return -1;
2167         else 
2168                 return 1;
2169 }
2170
2171 /*
2172  * mono_metadata_typedef_from_field:
2173  * @meta: metadata context
2174  * @index: FieldDef token
2175  *
2176  * Returns the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2177  * declared the field described by @index.
2178  * Returns 0 if not found.
2179  */
2180 guint32
2181 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
2182 {
2183         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2184         locator_t loc;
2185
2186         if (!tdef->base)
2187                 return 0;
2188
2189         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2190         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
2191         loc.t = tdef;
2192
2193         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2194                 g_assert_not_reached ();
2195
2196         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2197         return loc.result + 1;
2198 }
2199
2200 /*
2201  * mono_metadata_typedef_from_method:
2202  * @meta: metadata context
2203  * @index: MethodDef token
2204  *
2205  * Returns the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2206  * declared the method described by @index.
2207  * Returns 0 if not found.
2208  */
2209 guint32
2210 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
2211 {
2212         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2213         locator_t loc;
2214         
2215         if (!tdef->base)
2216                 return 0;
2217
2218         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2219         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
2220         loc.t = tdef;
2221
2222         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2223                 g_assert_not_reached ();
2224
2225         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2226         return loc.result + 1;
2227 }
2228
2229 /*
2230  * mono_metadata_interfaces_from_typedef:
2231  * @meta: metadata context
2232  * @index: typedef token
2233  * 
2234  * Returns and array of interfaces that the @index typedef token implements.
2235  * The number of elemnts in the array is returned in @count.
2236  */
2237 MonoClass**
2238 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count, MonoGenericContext *context)
2239 {
2240         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
2241         locator_t loc;
2242         guint32 start, i;
2243         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
2244         MonoClass **result;
2245         
2246         *count = 0;
2247
2248         if (!tdef->base)
2249                 return NULL;
2250
2251         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2252         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
2253         loc.t = tdef;
2254
2255         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2256                 return NULL;
2257
2258         start = loc.result;
2259         /*
2260          * We may end up in the middle of the rows... 
2261          */
2262         while (start > 0) {
2263                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
2264                         start--;
2265                 else
2266                         break;
2267         }
2268         result = NULL;
2269         i = 0;
2270         while (start < tdef->rows) {
2271                 mono_metadata_decode_row (tdef, start, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2272                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2273                         break;
2274                 result = g_renew (MonoClass*, result, i + 1);
2275                 result [i] = mono_class_get_full (
2276                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context);
2277                 *count = ++i;
2278                 ++start;
2279         }
2280         return result;
2281 }
2282
2283 MonoClass**
2284 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
2285 {
2286         return mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, count, NULL);
2287 }
2288
2289 /*
2290  * mono_metadata_nested_in_typedef:
2291  * @meta: metadata context
2292  * @index: typedef token
2293  * 
2294  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
2295  * where the type described by @index is nested.
2296  * Retruns 0 if @index describes a non-nested type.
2297  */
2298 guint32
2299 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
2300 {
2301         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
2302         locator_t loc;
2303         
2304         if (!tdef->base)
2305                 return 0;
2306
2307         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2308         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
2309         loc.t = tdef;
2310
2311         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2312                 return 0;
2313
2314         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2315         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
2316 }
2317
2318 /*
2319  * mono_metadata_nesting_typedef:
2320  * @meta: metadata context
2321  * @index: typedef token
2322  * 
2323  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
2324  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
2325  * @start_index.
2326  * Returns 0 if no such type is found.
2327  */
2328 guint32
2329 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
2330 {
2331         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
2332         guint32 start;
2333         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
2334         
2335         if (!tdef->base)
2336                 return 0;
2337
2338         start = start_index;
2339
2340         while (start <= tdef->rows) {
2341                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
2342                         break;
2343                 else
2344                         start++;
2345         }
2346
2347         if (start > tdef->rows)
2348                 return 0;
2349         else
2350                 return start;
2351 }
2352
2353 /*
2354  * mono_metadata_packing_from_typedef:
2355  * @meta: metadata context
2356  * @index: token representing a type
2357  * 
2358  * Returns the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
2359  * into the @packing and @size pointers.
2360  * Returns 0 if the info is not found.
2361  */
2362 guint32
2363 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
2364 {
2365         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
2366         locator_t loc;
2367         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
2368         
2369         if (!tdef->base)
2370                 return 0;
2371
2372         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2373         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
2374         loc.t = tdef;
2375
2376         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2377                 return 0;
2378
2379         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
2380         if (packing)
2381                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
2382         if (size)
2383                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
2384
2385         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2386         return loc.result + 1;
2387 }
2388
2389 /*
2390  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
2391  * @meta: metadata context
2392  * @index: token representing the parent
2393  * 
2394  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
2395  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
2396  * Returns 0 if no such attribute is found.
2397  */
2398 guint32
2399 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
2400 {
2401         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
2402         locator_t loc;
2403         
2404         if (!tdef->base)
2405                 return 0;
2406
2407         loc.idx = index;
2408         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
2409         loc.t = tdef;
2410
2411         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2412                 return 0;
2413
2414         /* Find the first entry by searching backwards */
2415         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
2416                 loc.result --;
2417
2418         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2419         return loc.result + 1;
2420 }
2421
2422 #ifdef DEBUG
2423 static void
2424 mono_backtrace (int limit)
2425 {
2426         void *array[limit];
2427         char **names;
2428         int i;
2429         backtrace (array, limit);
2430         names = backtrace_symbols (array, limit);
2431         for (i =0; i < limit; ++i) {
2432                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
2433         }
2434         g_free (names);
2435 }
2436 #endif
2437
2438 #ifndef __GNUC__
2439 /*#define __alignof__(a) sizeof(a)*/
2440 #define __alignof__(type) G_STRUCT_OFFSET(struct { char c; type x; }, x)
2441 #endif
2442
2443 /*
2444  * mono_type_size:
2445  * @t: the type to return the size of
2446  *
2447  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
2448  * type in memory
2449  */
2450 int
2451 mono_type_size (MonoType *t, gint *align)
2452 {
2453         if (!t) {
2454                 *align = 1;
2455                 return 0;
2456         }
2457         if (t->byref) {
2458                 *align = __alignof__(gpointer);
2459                 return sizeof (gpointer);
2460         }
2461
2462         switch (t->type){
2463         case MONO_TYPE_VOID:
2464                 *align = 1;
2465                 return 0;
2466         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2467                 *align = __alignof__(gint8);
2468                 return 1;
2469         case MONO_TYPE_I1:
2470         case MONO_TYPE_U1:
2471                 *align = __alignof__(gint8);
2472                 return 1;
2473         case MONO_TYPE_CHAR:
2474         case MONO_TYPE_I2:
2475         case MONO_TYPE_U2:
2476                 *align = __alignof__(gint16);
2477                 return 2;               
2478         case MONO_TYPE_I4:
2479         case MONO_TYPE_U4:
2480                 *align = __alignof__(gint32);
2481                 return 4;
2482         case MONO_TYPE_R4:
2483                 *align = __alignof__(float);
2484                 return 4;
2485         case MONO_TYPE_I8:
2486         case MONO_TYPE_U8:
2487                 *align = __alignof__(gint64);
2488                 return 8;               
2489         case MONO_TYPE_R8:
2490                 *align = __alignof__(double);
2491                 return 8;               
2492         case MONO_TYPE_I:
2493         case MONO_TYPE_U:
2494                 *align = __alignof__(gpointer);
2495                 return sizeof (gpointer);
2496         case MONO_TYPE_STRING:
2497                 *align = __alignof__(gpointer);
2498                 return sizeof (gpointer);
2499         case MONO_TYPE_OBJECT:
2500                 *align = __alignof__(gpointer);
2501                 return sizeof (gpointer);
2502         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
2503                 if (t->data.klass->enumtype)
2504                         return mono_type_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
2505                 else
2506                         return mono_class_value_size (t->data.klass, align);
2507         }
2508         case MONO_TYPE_CLASS:
2509         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2510         case MONO_TYPE_PTR:
2511         case MONO_TYPE_FNPTR:
2512         case MONO_TYPE_ARRAY:
2513                 *align = __alignof__(gpointer);
2514                 return sizeof (gpointer);
2515         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2516                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, align);
2517         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
2518                 MonoGenericInst *ginst = t->data.generic_inst;
2519
2520                 g_assert (!ginst->is_open && !ginst->klass->generic_container);
2521
2522                 if (MONO_TYPE_ISSTRUCT (ginst->generic_type)) {
2523                         MonoClass *gklass = mono_class_from_mono_type (ginst->generic_type);
2524
2525                         if (gklass->enumtype)
2526                                 return mono_type_size (gklass->enum_basetype, align);
2527                         else
2528                                 return mono_class_value_size (ginst->klass, align);
2529                 } else {
2530                         *align = __alignof__(gpointer);
2531                         return sizeof (gpointer);
2532                 }
2533         }
2534         case MONO_TYPE_VAR:
2535         case MONO_TYPE_MVAR:
2536                 *align = __alignof__(gpointer);
2537                 return sizeof (gpointer);
2538         default:
2539                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
2540         }
2541         return 0;
2542 }
2543
2544 /*
2545  * mono_type_stack_size:
2546  * @t: the type to return the size it uses on the stack
2547  *
2548  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
2549  * type on the runtime stack
2550  */
2551 int
2552 mono_type_stack_size (MonoType *t, gint *align)
2553 {
2554         int tmp;
2555
2556         g_assert (t != NULL);
2557
2558         if (!align)
2559                 align = &tmp;
2560
2561         if (t->byref) {
2562                 *align = __alignof__(gpointer);
2563                 return sizeof (gpointer);
2564         }
2565
2566         switch (t->type){
2567         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2568         case MONO_TYPE_CHAR:
2569         case MONO_TYPE_I1:
2570         case MONO_TYPE_U1:
2571         case MONO_TYPE_I2:
2572         case MONO_TYPE_U2:
2573         case MONO_TYPE_I4:
2574         case MONO_TYPE_U4:
2575         case MONO_TYPE_I:
2576         case MONO_TYPE_U:
2577         case MONO_TYPE_STRING:
2578         case MONO_TYPE_OBJECT:
2579         case MONO_TYPE_CLASS:
2580         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2581         case MONO_TYPE_PTR:
2582         case MONO_TYPE_FNPTR:
2583         case MONO_TYPE_ARRAY:
2584                 *align = __alignof__(gpointer);
2585                 return sizeof (gpointer);
2586         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2587                 *align = __alignof__(gpointer);
2588                 return sizeof (gpointer) * 3;
2589         case MONO_TYPE_R4:
2590                 *align = __alignof__(float);
2591                 return sizeof (float);          
2592         case MONO_TYPE_I8:
2593         case MONO_TYPE_U8:
2594                 *align = __alignof__(gint64);
2595                 return sizeof (gint64);         
2596         case MONO_TYPE_R8:
2597                 *align = __alignof__(double);
2598                 return sizeof (double);
2599         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
2600                 guint32 size;
2601
2602                 if (t->data.klass->enumtype)
2603                         return mono_type_stack_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
2604                 else {
2605                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, align);
2606
2607                         *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
2608                         *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
2609
2610                         size += sizeof (gpointer) - 1;
2611                         size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
2612
2613                         return size;
2614                 }
2615         }
2616         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
2617                 MonoGenericInst *ginst = t->data.generic_inst;
2618
2619                 g_assert (!ginst->is_open && !ginst->klass->generic_container);
2620
2621                 if (MONO_TYPE_ISSTRUCT (ginst->generic_type)) {
2622                         MonoClass *gklass = mono_class_from_mono_type (ginst->generic_type);
2623
2624                         if (gklass->enumtype)
2625                                 return mono_type_stack_size (gklass->enum_basetype, align);
2626                         else {
2627                                 guint32 size = mono_class_value_size (ginst->klass, align);
2628
2629                                 *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
2630                                 *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
2631
2632                                 size += sizeof (gpointer) - 1;
2633                                 size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
2634
2635                                 return size;
2636                         }
2637                 } else {
2638                         *align = __alignof__(gpointer);
2639                         return sizeof (gpointer);
2640                 }
2641         }
2642         default:
2643                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
2644         }
2645         return 0;
2646 }
2647
2648 gboolean
2649 mono_metadata_generic_inst_is_valuetype (MonoGenericInst *ginst)
2650 {
2651         return MONO_TYPE_ISSTRUCT (ginst->generic_type);
2652 }
2653
2654 guint
2655 mono_metadata_generic_inst_hash (MonoGenericInst *ginst)
2656 {
2657         return mono_metadata_type_hash (ginst->generic_type);
2658 }
2659
2660 static gboolean
2661 _mono_metadata_generic_inst_equal (MonoGenericInst *g1, MonoGenericInst *g2, gboolean signature_only)
2662 {
2663         int i;
2664
2665         if (g1->type_argc != g2->type_argc)
2666                 return FALSE;
2667         if (!do_mono_metadata_type_equal (g1->generic_type, g2->generic_type, signature_only))
2668                 return FALSE;
2669         for (i = 0; i < g1->type_argc; ++i) {
2670                 if (!do_mono_metadata_type_equal (g1->type_argv [i], g2->type_argv [i], signature_only))
2671                         return FALSE;
2672         }
2673         return TRUE;
2674 }
2675
2676 gboolean
2677 mono_metadata_generic_inst_equal (MonoGenericInst *g1, MonoGenericInst *g2)
2678 {
2679         return _mono_metadata_generic_inst_equal (g1, g2, FALSE);
2680 }
2681
2682 guint
2683 mono_metadata_generic_method_hash (MonoGenericMethod *gmethod)
2684 {
2685         return gmethod->mtype_argc;
2686 }
2687
2688 gboolean
2689 mono_metadata_generic_method_equal (MonoGenericMethod *g1, MonoGenericMethod *g2)
2690 {
2691         int i;
2692
2693         if (g1->mtype_argc != g2->mtype_argc)
2694                 return FALSE;
2695         for (i = 0; i < g1->mtype_argc; ++i) {
2696                 if (!mono_metadata_type_equal (g1->mtype_argv [i], g2->mtype_argv [i]))
2697                         return FALSE;
2698         }
2699         return TRUE;
2700 }
2701
2702
2703 /*
2704  * mono_metadata_type_hash:
2705  * @t1: a type
2706  *
2707  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
2708  */
2709 guint
2710 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
2711 {
2712         guint hash = t1->type;
2713
2714         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
2715         switch (t1->type) {
2716         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2717         case MONO_TYPE_CLASS:
2718         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2719                 /* check if the distribution is good enough */
2720                 return ((hash << 5) - hash) ^ g_str_hash (t1->data.klass->name);
2721         case MONO_TYPE_PTR:
2722                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
2723         case MONO_TYPE_ARRAY:
2724                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
2725         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2726                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_generic_inst_hash (t1->data.generic_inst);
2727         }
2728         return hash;
2729 }
2730
2731 static gboolean
2732 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
2733 {
2734         if (p1 == p2)
2735                 return TRUE;
2736         if (p1->num != p2->num)
2737                 return FALSE;
2738
2739         g_assert (p1->owner && p2->owner);
2740         if (p1->owner == p2->owner)
2741                 return TRUE;
2742
2743         /*
2744          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
2745          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
2746          */
2747
2748         return signature_only;
2749 }
2750
2751 static gboolean
2752 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
2753 {
2754         if (c1 == c2)
2755                 return TRUE;
2756         if (c1->generic_inst && c2->generic_inst)
2757                 return _mono_metadata_generic_inst_equal (c1->generic_inst, c2->generic_inst, signature_only);
2758         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
2759                 return mono_metadata_generic_param_equal (
2760                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, FALSE);
2761         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
2762                 return mono_metadata_generic_param_equal (
2763                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
2764         return FALSE;
2765 }
2766
2767 /*
2768  * mono_metadata_type_equal:
2769  * @t1: a type
2770  * @t2: another type
2771  *
2772  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
2773  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
2774  */
2775 static gboolean
2776 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
2777 {
2778         if (t1->type != t2->type ||
2779             t1->byref != t2->byref)
2780                 return FALSE;
2781
2782         switch (t1->type) {
2783         case MONO_TYPE_VOID:
2784         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2785         case MONO_TYPE_CHAR:
2786         case MONO_TYPE_I1:
2787         case MONO_TYPE_U1:
2788         case MONO_TYPE_I2:
2789         case MONO_TYPE_U2:
2790         case MONO_TYPE_I4:
2791         case MONO_TYPE_U4:
2792         case MONO_TYPE_I8:
2793         case MONO_TYPE_U8:
2794         case MONO_TYPE_R4:
2795         case MONO_TYPE_R8:
2796         case MONO_TYPE_STRING:
2797         case MONO_TYPE_I:
2798         case MONO_TYPE_U:
2799         case MONO_TYPE_OBJECT:
2800         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2801                 return TRUE;
2802         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2803         case MONO_TYPE_CLASS:
2804         case MONO_TYPE_SZARRAY:
2805                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
2806         case MONO_TYPE_PTR:
2807                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
2808         case MONO_TYPE_ARRAY:
2809                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
2810                         return FALSE;
2811                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
2812         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2813                 return _mono_metadata_generic_inst_equal (
2814                         t1->data.generic_inst, t2->data.generic_inst, signature_only);
2815         case MONO_TYPE_VAR:
2816                 return mono_metadata_generic_param_equal (
2817                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, FALSE);
2818         case MONO_TYPE_MVAR:
2819                 return mono_metadata_generic_param_equal (
2820                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
2821         default:
2822                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
2823                 return FALSE;
2824         }
2825
2826         return FALSE;
2827 }
2828
2829 gboolean
2830 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
2831 {
2832         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
2833 }
2834
2835 /*
2836  * mono_metadata_signature_equal:
2837  * @sig1: a signature
2838  * @sig2: another signature
2839  *
2840  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
2841  * same number of arguments and the same types.
2842  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
2843  */
2844 gboolean
2845 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
2846 {
2847         int i;
2848
2849         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis ||
2850             sig1->param_count != sig2->param_count)
2851                 return FALSE;
2852
2853         /*
2854          * We're just comparing the signatures of two methods here:
2855          *
2856          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
2857          * U and V are equal here.
2858          *
2859          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
2860          */
2861
2862         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
2863                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
2864                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
2865                 
2866                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
2867                         return FALSE;
2868                 */
2869                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
2870                         return FALSE;
2871         }
2872
2873         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
2874                 return FALSE;
2875         return TRUE;
2876 }
2877
2878 guint
2879 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
2880 {
2881         guint i, res = sig->ret->type;
2882
2883         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
2884                 res = (res << 5) - res + sig->params[i]->type;
2885
2886         return res;
2887 }
2888
2889 /*
2890  * mono_metadata_encode_value:
2891  * @value: value to encode
2892  * @buf: buffer where to write the compressed representation
2893  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
2894  *
2895  * Encodes the value @value in the compressed representation used
2896  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
2897  * enough to hold the data (4 bytes).
2898  */
2899 void
2900 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
2901 {
2902         char *p = buf;
2903         
2904         if (value < 0x80)
2905                 *p++ = value;
2906         else if (value < 0x4000) {
2907                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
2908                 p [1] = value & 0xff;
2909                 p += 2;
2910         } else {
2911                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
2912                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
2913                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
2914                 p [3] = value & 0xff;
2915                 p += 4;
2916         }
2917         if (endbuf)
2918                 *endbuf = p;
2919 }
2920
2921 /*
2922  * mono_metadata_field_info:
2923  * @meta: the Image the field is defined in
2924  * @index: the index in the field table representing the field
2925  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
2926  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
2927  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
2928  * may have been defined in a FieldRVA table
2929  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
2930  * defined for the field in a FieldMarshal table.
2931  *
2932  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
2933  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
2934  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
2935  * in the data.
2936  */
2937 void
2938 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
2939                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
2940 {
2941         MonoTableInfo *tdef;
2942         locator_t loc;
2943
2944         loc.idx = index + 1;
2945         if (offset) {
2946                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
2947
2948                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
2949                 loc.t = tdef;
2950
2951                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
2952                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
2953                 } else {
2954                         *offset = (guint32)-1;
2955                 }
2956         }
2957         if (rva) {
2958                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
2959
2960                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
2961                 loc.t = tdef;
2962                 
2963                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
2964                         /*
2965                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
2966                          */
2967                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
2968                 } else {
2969                         *rva = 0;
2970                 }
2971         }
2972         if (marshal_spec) {
2973                 const char *p;
2974                 
2975                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
2976                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec (meta, p);
2977                 }
2978         }
2979
2980 }
2981
2982 /*
2983  * mono_metadata_get_constant_index:
2984  * @meta: the Image the field is defined in
2985  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
2986  * @hint: possible position for the row
2987  *
2988  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
2989  *
2990  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
2991  */
2992 guint32
2993 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
2994 {
2995         MonoTableInfo *tdef;
2996         locator_t loc;
2997         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
2998
2999         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
3000         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
3001         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
3002         case MONO_TABLE_FIELD:
3003                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
3004                 break;
3005         case MONO_TABLE_PARAM:
3006                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
3007                 break;
3008         case MONO_TABLE_PROPERTY:
3009                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
3010                 break;
3011         default:
3012                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
3013                 return 0;
3014         }
3015         loc.idx = index;
3016         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
3017         loc.t = tdef;
3018
3019         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
3020                 return hint;
3021
3022         if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3023                 return loc.result + 1;
3024         }
3025         return 0;
3026 }
3027
3028 /*
3029  * mono_metadata_events_from_typedef:
3030  * @meta: metadata context
3031  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3032  *
3033  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
3034  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
3035  * in the @end_idx pointer.
3036  */
3037 guint32
3038 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3039 {
3040         locator_t loc;
3041         guint32 start, end;
3042         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
3043
3044         *end_idx = 0;
3045         
3046         if (!tdef->base)
3047                 return 0;
3048
3049         loc.t = tdef;
3050         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
3051         loc.idx = index + 1;
3052
3053         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3054                 return 0;
3055         
3056         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
3057         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3058                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
3059         } else {
3060                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
3061         }
3062
3063         *end_idx = end;
3064         return start - 1;
3065 }
3066
3067 /*
3068  * mono_metadata_methods_from_event:
3069  * @meta: metadata context
3070  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
3071  *
3072  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3073  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
3074  * in the @end_idx pointer.
3075  */
3076 guint32
3077 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3078 {
3079         locator_t loc;
3080         guint start, end;
3081         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3082         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3083
3084         *end_idx = 0;
3085         if (!msemt->base)
3086                 return 0;
3087
3088         loc.t = msemt;
3089         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3090         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
3091
3092         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3093                 return 0;
3094
3095         start = loc.result;
3096         /*
3097          * We may end up in the middle of the rows... 
3098          */
3099         while (start > 0) {
3100                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3101                         start--;
3102                 else
3103                         break;
3104         }
3105         end = start + 1;
3106         while (end < msemt->rows) {
3107                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3108                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3109                         break;
3110                 ++end;
3111         }
3112         *end_idx = end;
3113         return start;
3114 }
3115
3116 /*
3117  * mono_metadata_properties_from_typedef:
3118  * @meta: metadata context
3119  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3120  *
3121  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
3122  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
3123  * in the @end_idx pointer.
3124  */
3125 guint32
3126 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3127 {
3128         locator_t loc;
3129         guint32 start, end;
3130         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
3131
3132         *end_idx = 0;
3133         
3134         if (!tdef->base)
3135                 return 0;
3136
3137         loc.t = tdef;
3138         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
3139         loc.idx = index + 1;
3140
3141         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3142                 return 0;
3143         
3144         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
3145         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3146                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
3147         } else {
3148                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
3149         }
3150
3151         *end_idx = end;
3152         return start - 1;
3153 }
3154
3155 /*
3156  * mono_metadata_methods_from_property:
3157  * @meta: metadata context
3158  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
3159  *
3160  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3161  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
3162  * in the @end_idx pointer.
3163  */
3164 guint32
3165 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3166 {
3167         locator_t loc;
3168         guint start, end;
3169         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3170         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3171
3172         *end_idx = 0;
3173         if (!msemt->base)
3174                 return 0;
3175
3176         loc.t = msemt;
3177         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3178         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
3179
3180         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3181                 return 0;
3182
3183         start = loc.result;
3184         /*
3185          * We may end up in the middle of the rows... 
3186          */
3187         while (start > 0) {
3188                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3189                         start--;
3190                 else
3191                         break;
3192         }
3193         end = start + 1;
3194         while (end < msemt->rows) {
3195                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3196                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3197                         break;
3198                 ++end;
3199         }
3200         *end_idx = end;
3201         return start;
3202 }
3203
3204 guint32
3205 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
3206 {
3207         locator_t loc;
3208         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
3209
3210         if (!tdef->base)
3211                 return 0;
3212
3213         loc.t = tdef;
3214         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
3215         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
3216
3217         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3218                 return 0;
3219
3220         return loc.result + 1;
3221 }
3222
3223 /**
3224  * @image: context where the image is created
3225  * @type_spec:  typespec token
3226  *
3227  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
3228  * token.
3229  */
3230 MonoType *
3231 mono_type_create_from_typespec_full (MonoImage *image, MonoGenericContainer *generic_container, guint32 type_spec)
3232 {
3233         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
3234         MonoTableInfo *t;
3235         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];       
3236         const char *ptr;
3237         guint32 len;
3238         MonoType *type;
3239
3240         mono_loader_lock ();
3241
3242         if ((type = g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec)))) {
3243                 mono_loader_unlock ();
3244                 return type;
3245         }
3246
3247         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
3248         
3249         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
3250         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
3251         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3252
3253         type = g_new0 (MonoType, 1);
3254
3255         g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type);
3256
3257         if (*ptr == MONO_TYPE_BYREF) {
3258                 type->byref = 1; 
3259                 ptr++;
3260         }
3261
3262         do_mono_metadata_parse_type (type, image, generic_container, ptr, &ptr);
3263
3264         mono_loader_unlock ();
3265
3266         return type;
3267 }
3268
3269 MonoType *
3270 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
3271 {
3272         return mono_type_create_from_typespec_full (image, NULL, type_spec);
3273 }
3274
3275 MonoMarshalSpec *
3276 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
3277 {
3278         MonoMarshalSpec *res;
3279         int len;
3280         const char *start = ptr;
3281
3282         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
3283
3284         res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
3285         
3286         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3287         res->native = *ptr++;
3288
3289         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
3290                 if (ptr - start <= len)
3291                         res->data.array_data.elem_type = *ptr++;
3292                 if (ptr - start <= len)
3293                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3294                 if (ptr - start <= len)
3295                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3296         } 
3297
3298         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
3299                 if (ptr - start <= len)
3300                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3301         }
3302
3303         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
3304                 if (ptr - start <= len)
3305                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3306         }
3307         
3308         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
3309                 /* skip unused type guid */
3310                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3311                 ptr += len;
3312                 /* skip unused native type name */
3313                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3314                 ptr += len;
3315                 /* read custom marshaler type name */
3316                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3317                 res->data.custom_data.custom_name = g_strndup (ptr, len);               
3318                 ptr += len;
3319                 /* read cookie string */
3320                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
3321                 res->data.custom_data.cookie = g_strndup (ptr, len);
3322         }
3323
3324         return res;
3325 }
3326
3327 void 
3328 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
3329 {
3330         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
3331                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
3332                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
3333         }
3334         g_free (spec);
3335 }
3336         
3337 guint32
3338 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
3339                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
3340 {
3341         MonoMarshalConv dummy_conv;
3342         int t = type->type;
3343
3344         if (!conv)
3345                 conv = &dummy_conv;
3346
3347         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
3348
3349         if (type->byref)
3350                 return MONO_NATIVE_UINT;
3351
3352 handle_enum:
3353         switch (t) {
3354         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
3355                 if (mspec) {
3356                         switch (mspec->native) {
3357                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
3358                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
3359                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
3360                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
3361                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
3362                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
3363                         case MONO_NATIVE_I1:
3364                         case MONO_NATIVE_U1:
3365                                 return mspec->native;
3366                         default:
3367                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
3368                         }
3369                 }
3370                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
3371                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
3372         case MONO_TYPE_CHAR: return MONO_NATIVE_U2;
3373         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
3374         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
3375         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
3376         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
3377         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
3378         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
3379         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
3380         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
3381         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
3382         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
3383         case MONO_TYPE_STRING:
3384                 if (mspec) {
3385                         switch (mspec->native) {
3386                         case MONO_NATIVE_BSTR:
3387                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
3388                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
3389                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
3390                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
3391                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
3392                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
3393                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
3394                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
3395                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
3396                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
3397                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
3398                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
3399                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
3400                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
3401                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
3402                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
3403                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
3404                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
3405                                 if (unicode)
3406                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
3407                                 else
3408                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
3409                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
3410                         default:
3411                                 g_error ("cant marshal string to native type %02x", mspec->native);
3412                         }
3413                 }       
3414                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
3415                 return MONO_NATIVE_LPTSTR; 
3416         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
3417         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
3418                 if (type->data.klass->enumtype) {
3419                         t = type->data.klass->enum_basetype->type;
3420                         goto handle_enum;
3421                 }
3422                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
3423         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
3424         case MONO_TYPE_ARRAY: 
3425                 if (mspec) {
3426                         switch (mspec->native) {
3427                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
3428                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
3429                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
3430                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
3431                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
3432                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
3433                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
3434                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
3435                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
3436                         default:
3437                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
3438                         }
3439                 }       
3440
3441                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
3442                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
3443         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
3444         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
3445         case MONO_TYPE_CLASS: 
3446         case MONO_TYPE_OBJECT: {
3447                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
3448                 if (mspec) {
3449                         switch (mspec->native) {
3450                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
3451                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
3452                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
3453                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
3454                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
3455                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
3456                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
3457                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
3458                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
3459                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
3460                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
3461                         case MONO_NATIVE_FUNC:
3462                                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
3463                                                                                          type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
3464                                                                                          type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
3465                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
3466                                         return MONO_NATIVE_FUNC;
3467                                 }
3468                                 else
3469                                         /* Fall through */
3470                                         ;
3471                         default:
3472                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
3473                         }
3474                 }
3475                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
3476                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
3477                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
3478                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
3479                         return MONO_NATIVE_FUNC;
3480                 }
3481                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
3482                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
3483         }
3484         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
3485         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3486         default:
3487                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
3488         }
3489         return MONO_NATIVE_MAX;
3490 }
3491
3492 const char*
3493 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
3494 {
3495         locator_t loc;
3496         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
3497
3498         if (!tdef->base)
3499                 return NULL;
3500
3501         loc.t = tdef;
3502         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
3503         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
3504
3505         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3506                 return NULL;
3507
3508         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
3509 }
3510
3511 static MonoMethod*
3512 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok)
3513 {
3514         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
3515         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
3516         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
3517                 return mono_get_method (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL);
3518         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
3519                 return mono_get_method (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL);
3520         }
3521         g_assert_not_reached ();
3522         return NULL;
3523 }
3524
3525 MonoMethod**
3526 mono_class_get_overrides (MonoImage *image, guint32 type_token, gint32 *num_overrides)
3527 {
3528         locator_t loc;
3529         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
3530         guint32 start, end;
3531         gint32 i, num;
3532         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
3533         MonoMethod **result;
3534
3535         if (num_overrides)
3536                 *num_overrides = 0;
3537
3538         if (!tdef->base)
3539                 return NULL;
3540
3541         loc.t = tdef;
3542         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
3543         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
3544
3545         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3546                 return NULL;
3547
3548         start = loc.result;
3549         end = start + 1;
3550         /*
3551          * We may end up in the middle of the rows... 
3552          */
3553         while (start > 0) {
3554                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
3555                         start--;
3556                 else
3557                         break;
3558         }
3559         while (end < tdef->rows) {
3560                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
3561                         end++;
3562                 else
3563                         break;
3564         }
3565         num = end - start;
3566         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
3567         for (i = 0; i < num; ++i) {
3568                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
3569                 result [i * 2] = method_from_method_def_or_ref (image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION]);
3570                 result [i * 2 + 1] = method_from_method_def_or_ref (image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY]);
3571         }
3572
3573         if (num_overrides)
3574                 *num_overrides = num;
3575         return result;
3576 }
3577
3578 /**
3579  * mono_guid_to_string:
3580  *
3581  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
3582  */
3583 char *
3584 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
3585 {
3586         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
3587                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
3588                                 guid[5], guid[4],
3589                                 guid[7], guid[6],
3590                                 guid[8], guid[9],
3591                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
3592 }
3593
3594 static MonoClass**
3595 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoGenericContext *context)
3596 {
3597         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
3598         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
3599         guint32 i, token, found;
3600         MonoClass *klass, **res;
3601         GList *cons = NULL, *tmp;
3602         
3603
3604         found = 0;
3605         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
3606                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
3607                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
3608                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
3609                         klass = mono_class_get_full (image, token, context);
3610                         cons = g_list_append (cons, klass);
3611                         ++found;
3612                 } else {
3613                         /* contiguous list finished */
3614                         if (found)
3615                                 break;
3616                 }
3617         }
3618         if (!found)
3619                 return NULL;
3620         res = g_new0 (MonoClass*, found + 1);
3621         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
3622                 res [i] = tmp->data;
3623         }
3624         g_list_free (cons);
3625         return res;
3626 }
3627
3628 MonoGenericContainer *
3629 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
3630 {
3631         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
3632         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
3633         guint32 i, owner = 0, last_num, n;
3634         MonoGenericContainer *container;
3635         MonoGenericParam *params;
3636
3637         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
3638                 owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
3639         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
3640                 owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
3641         else {
3642                 g_error ("wrong token %x to load_generics_params", token);
3643                 return NULL;
3644         }
3645         owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
3646         if (!tdef->base)
3647                 return NULL;
3648
3649         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
3650                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
3651                 if (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner)
3652                         break;
3653         }
3654         last_num = 0;
3655         if (i >= tdef->rows)
3656                 return NULL;
3657         params = NULL;
3658         n = 0;
3659         container = g_new0 (MonoGenericContainer, 1);
3660         do {
3661                 n++;
3662                 params = g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParam) * n);
3663                 params [n - 1].owner = container;
3664                 params [n - 1].pklass = NULL;
3665                 params [n - 1].method = NULL;
3666                 params [n - 1].flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
3667                 params [n - 1].num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
3668                 params [n - 1].name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
3669                 if (++i >= tdef->rows)
3670                         break;
3671                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
3672         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
3673
3674         container->type_argc = n;
3675         container->type_params = params;
3676
3677         container->context = g_new0 (MonoGenericContext, 1);
3678         container->context->container = container;
3679
3680         for (i = 0; i < n; i++)
3681                 params [i].constraints = get_constraints (image, i + 1, container->context);
3682
3683         return container;
3684 }
3685
3686 gboolean
3687 mono_type_is_byref (MonoType *type)
3688 {
3689         return type->byref;
3690 }
3691
3692 int
3693 mono_type_get_type (MonoType *type)
3694 {
3695         return type->type;
3696 }
3697
3698 /* For MONO_TYPE_FNPTR */
3699 MonoMethodSignature*
3700 mono_type_get_signature (MonoType *type)
3701 {
3702         return type->data.method;
3703 }
3704
3705 /* For MONO_TYPE_CLASS, VALUETYPE */
3706 MonoClass*
3707 mono_type_get_class (MonoType *type)
3708 {
3709         return type->data.klass;
3710 }
3711
3712 /* For MONO_TYPE_ARRAY */
3713 MonoArrayType*
3714 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
3715 {
3716         return type->data.array;
3717 }
3718
3719 MonoClass*
3720 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
3721 {
3722         /* FIXME: implement */
3723         return NULL;
3724 }
3725
3726 MonoType*
3727 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
3728 {
3729         return sig->ret;
3730 }
3731
3732 MonoType*
3733 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
3734 {
3735         MonoType** type;
3736         if (!iter)
3737                 return NULL;
3738         if (!*iter) {
3739                 /* start from the first */
3740                 if (sig->param_count) {
3741                         *iter = &sig->params [0];
3742                         return sig->params [0];
3743                 } else {
3744                         /* no method */
3745                         return NULL;
3746                 }
3747         }
3748         type = *iter;
3749         type++;
3750         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
3751                 *iter = type;
3752                 return *type;
3753         }
3754         return NULL;
3755 }
3756
3757 guint32
3758 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
3759 {
3760         return sig->param_count;
3761 }
3762
3763 guint32
3764 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
3765 {
3766         return sig->call_convention;
3767 }
3768
3769 int
3770 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
3771 {
3772         return sig->sentinelpos;
3773 }
3774
3775 gboolean
3776 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
3777 {
3778         return sig->hasthis;
3779 }
3780
3781 gboolean
3782 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
3783 {
3784         return sig->explicit_this;
3785 }
3786