Mark tests as not working under TARGET_JVM
[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 "class.h"
24
25 static gboolean do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
26                                          const char *ptr, const char **rptr);
27
28 static gboolean do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only);
29 static gboolean mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only);
30 static gboolean mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only);
31 static gboolean _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2,
32                                                     gboolean signature_only);
33
34 /*
35  * This enumeration is used to describe the data types in the metadata
36  * tables
37  */
38 enum {
39         MONO_MT_END,
40
41         /* Sized elements */
42         MONO_MT_UINT32,
43         MONO_MT_UINT16,
44         MONO_MT_UINT8,
45
46         /* Index into Blob heap */
47         MONO_MT_BLOB_IDX,
48
49         /* Index into String heap */
50         MONO_MT_STRING_IDX,
51
52         /* GUID index */
53         MONO_MT_GUID_IDX,
54
55         /* Pointer into a table */
56         MONO_MT_TABLE_IDX,
57
58         /* HasConstant:Parent pointer (Param, Field or Property) */
59         MONO_MT_CONST_IDX,
60
61         /* HasCustomAttribute index.  Indexes any table except CustomAttribute */
62         MONO_MT_HASCAT_IDX,
63         
64         /* CustomAttributeType encoded index */
65         MONO_MT_CAT_IDX,
66
67         /* HasDeclSecurity index: TypeDef Method or Assembly */
68         MONO_MT_HASDEC_IDX,
69
70         /* Implementation coded index: File, Export AssemblyRef */
71         MONO_MT_IMPL_IDX,
72
73         /* HasFieldMarshal coded index: Field or Param table */
74         MONO_MT_HFM_IDX,
75
76         /* MemberForwardedIndex: Field or Method */
77         MONO_MT_MF_IDX,
78
79         /* TypeDefOrRef coded index: typedef, typeref, typespec */
80         MONO_MT_TDOR_IDX,
81
82         /* MemberRefParent coded index: typeref, moduleref, method, memberref, typesepc, typedef */
83         MONO_MT_MRP_IDX,
84
85         /* MethodDefOrRef coded index: Method or Member Ref table */
86         MONO_MT_MDOR_IDX,
87
88         /* HasSemantic coded index: Event or Property */
89         MONO_MT_HS_IDX,
90
91         /* ResolutionScope coded index: Module, ModuleRef, AssemblytRef, TypeRef */
92         MONO_MT_RS_IDX
93 };
94
95 const static unsigned char TableSchemas [] = {
96 #define ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET 0
97         MONO_MT_UINT32,     /* "HashId" }, */
98         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" },  */
99         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
100         MONO_MT_UINT16,     /* "BuildNumber" }, */
101         MONO_MT_UINT16,     /* "RevisionNumber" }, */
102         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
103         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKey" }, */
104         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
105         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
106         MONO_MT_END,
107
108 #define ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET + 10
109         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
110         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajor" }, */
111         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinor" }, */
112         MONO_MT_END,
113
114 #define ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET + 4
115         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
116         MONO_MT_END,
117
118 #define ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET + 2
119         MONO_MT_UINT16,     /* "Major" }, */
120         MONO_MT_UINT16,     /* "Minor" }, */
121         MONO_MT_UINT16,     /* "Build" }, */
122         MONO_MT_UINT16,     /* "Revision" }, */
123         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
124         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PublicKeyOrToken" }, */
125         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
126         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Culture" }, */
127         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "HashValue" }, */
128         MONO_MT_END,
129
130 #define ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET + 10
131         MONO_MT_UINT32,     /* "OSPlatformID" }, */
132         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMajorVersion" }, */
133         MONO_MT_UINT32,     /* "OSMinorVersion" }, */
134         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
135         MONO_MT_END,
136
137 #define ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET + 5
138         MONO_MT_UINT32,     /* "Processor" }, */
139         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "AssemblyRef:AssemblyRef" }, */
140         MONO_MT_END,
141
142 #define CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET + 3
143         MONO_MT_UINT16,     /* "PackingSize" }, */
144         MONO_MT_UINT32,     /* "ClassSize" }, */
145         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
146         MONO_MT_END,
147
148 #define CONSTANT_SCHEMA_OFFSET CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 4
149         MONO_MT_UINT8,      /* "Type" }, */
150         MONO_MT_UINT8,      /* "PaddingZero" }, */
151         MONO_MT_CONST_IDX,  /* "Parent" }, */
152         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
153         MONO_MT_END,
154
155 #define CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET CONSTANT_SCHEMA_OFFSET + 5
156         MONO_MT_HASCAT_IDX, /* "Parent" }, */
157         MONO_MT_CAT_IDX,    /* "Type" }, */
158         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" }, */
159         MONO_MT_END,
160
161 #define DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET + 4
162         MONO_MT_UINT16,     /* "Action" }, */
163         MONO_MT_HASDEC_IDX, /* "Parent" }, */
164         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "PermissionSet" }, */
165         MONO_MT_END,
166
167 #define EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET + 4
168         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
169         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EventList:Event" }, */
170         MONO_MT_END,
171
172 #define EVENT_SCHEMA_OFFSET EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
173         MONO_MT_UINT16,     /* "EventFlags#EventAttribute" }, */
174         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
175         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EventType" }, TypeDef or TypeRef  */
176         MONO_MT_END,
177
178 #define EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET EVENT_SCHEMA_OFFSET + 4
179         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Event" }, */
180         MONO_MT_END,
181
182 #define EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
183         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
184         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "TypeDefId" }, */
185         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeName" }, */
186         MONO_MT_STRING_IDX, /* "TypeNameSpace" }, */
187         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
188         MONO_MT_END,
189
190 #define FIELD_SCHEMA_OFFSET EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET + 6
191         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
192         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
193         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
194         MONO_MT_END,
195
196 #define FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET FIELD_SCHEMA_OFFSET + 4
197         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
198         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
199         MONO_MT_END,
200
201 #define FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET + 3
202         MONO_MT_HFM_IDX,    /* "Parent" }, */
203         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "NativeType" }, */
204         MONO_MT_END,
205
206 #define FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET + 3
207         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
208         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field:Field" }, */
209         MONO_MT_END,
210
211 #define FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET + 3
212         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Field" }, */
213         MONO_MT_END,
214
215 #define FILE_SCHEMA_OFFSET FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
216         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
217         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
218         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Value" },  */
219         MONO_MT_END,
220
221 #define IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET FILE_SCHEMA_OFFSET + 4
222         MONO_MT_UINT16,     /* "MappingFlag" }, */
223         MONO_MT_MF_IDX,     /* "MemberForwarded" }, */
224         MONO_MT_STRING_IDX, /* "ImportName" }, */
225         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ImportScope:ModuleRef" }, */
226         MONO_MT_END,
227
228 #define IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET + 5
229         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" },  */
230         MONO_MT_TDOR_IDX,  /* "Interface=TypeDefOrRef" }, */
231         MONO_MT_END,
232
233 #define MANIFEST_SCHEMA_OFFSET IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET + 3
234         MONO_MT_UINT32,     /* "Offset" }, */
235         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
236         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
237         MONO_MT_IMPL_IDX,   /* "Implementation" }, */
238         MONO_MT_END,
239
240 #define MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET MANIFEST_SCHEMA_OFFSET + 5
241         MONO_MT_MRP_IDX,    /* "Class" }, */
242         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
243         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
244         MONO_MT_END,
245
246 #define METHOD_SCHEMA_OFFSET MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET + 4
247         MONO_MT_UINT32,     /* "RVA" }, */
248         MONO_MT_UINT16,     /* "ImplFlags#MethodImplAttributes" }, */
249         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags#MethodAttribute" }, */
250         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
251         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
252         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "ParamList:Param" }, */
253         MONO_MT_END,
254
255 #define METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET METHOD_SCHEMA_OFFSET + 7
256         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Class:TypeDef" }, */
257         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodBody" }, */
258         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "MethodDeclaration" }, */
259         MONO_MT_END,
260
261 #define METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET + 4
262         MONO_MT_UINT16,     /* "MethodSemantic" }, */
263         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method:Method" }, */
264         MONO_MT_HS_IDX,     /* "Association" }, */
265         MONO_MT_END,
266
267 #define METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET + 4
268         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Method" }, */
269         MONO_MT_END,
270
271 #define MODULE_SCHEMA_OFFSET METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
272         MONO_MT_UINT16,     /* "Generation" }, */
273         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
274         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "MVID" }, */
275         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncID" }, */
276         MONO_MT_GUID_IDX,   /* "EncBaseID" }, */
277         MONO_MT_END,
278
279 #define MODULEREF_SCHEMA_OFFSET MODULE_SCHEMA_OFFSET + 6
280         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
281         MONO_MT_END,
282
283 #define NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET MODULEREF_SCHEMA_OFFSET + 2
284         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "NestedClass:TypeDef" }, */
285         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "EnclosingClass:TypeDef" }, */
286         MONO_MT_END,
287
288 #define PARAM_SCHEMA_OFFSET NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET + 3
289         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
290         MONO_MT_UINT16,     /* "Sequence" }, */
291         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
292         MONO_MT_END,
293
294 #define PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET PARAM_SCHEMA_OFFSET + 4
295         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Param" }, */
296         MONO_MT_END,
297
298 #define PROPERTY_SCHEMA_OFFSET PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
299         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
300         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
301         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Type" }, */
302         MONO_MT_END,
303
304 #define PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_SCHEMA_OFFSET + 4
305         MONO_MT_TABLE_IDX, /* "Property" }, */
306         MONO_MT_END,
307
308 #define PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET + 2
309         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Parent:TypeDef" }, */
310         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "PropertyList:Property" }, */
311         MONO_MT_END,
312
313 #define STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET + 3
314         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
315         MONO_MT_END,
316
317 #define TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET + 2
318         MONO_MT_UINT32,     /* "Flags" }, */
319         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
320         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
321         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Extends" }, */
322         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "FieldList:Field" }, */
323         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "MethodList:Method" }, */
324         MONO_MT_END,
325
326 #define TYPEREF_SCHEMA_OFFSET TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET + 7
327         MONO_MT_RS_IDX,     /* "ResolutionScope=ResolutionScope" }, */
328         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
329         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Namespace" }, */
330         MONO_MT_END,
331
332 #define TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET TYPEREF_SCHEMA_OFFSET + 4
333         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
334         MONO_MT_END,
335
336 #define GENPARAM_SCHEMA_OFFSET TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET + 2
337         MONO_MT_UINT16,     /* "Number" }, */
338         MONO_MT_UINT16,     /* "Flags" }, */
339         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "Owner" },  TypeDef or MethodDef */
340         MONO_MT_STRING_IDX, /* "Name" }, */
341         MONO_MT_END,
342
343 #define METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET GENPARAM_SCHEMA_OFFSET + 5
344         MONO_MT_MDOR_IDX,   /* "Method" }, */
345         MONO_MT_BLOB_IDX,   /* "Signature" }, */
346         MONO_MT_END,
347
348 #define GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET + 3
349         MONO_MT_TABLE_IDX,  /* "GenericParam" }, */
350         MONO_MT_TDOR_IDX,   /* "Constraint" }, */
351         MONO_MT_END,
352
353 #define NULL_SCHEMA_OFFSET GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET + 3
354         MONO_MT_END
355 };
356
357 /* Must be the same order as MONO_TABLE_* */
358 const static unsigned char
359 table_description [] = {
360         MODULE_SCHEMA_OFFSET,
361         TYPEREF_SCHEMA_OFFSET,
362         TYPEDEF_SCHEMA_OFFSET,
363         FIELD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
364         FIELD_SCHEMA_OFFSET,
365         METHOD_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
366         METHOD_SCHEMA_OFFSET,
367         PARAM_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
368         PARAM_SCHEMA_OFFSET,
369         IFACEMAP_SCHEMA_OFFSET,
370         MEMBERREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0xa */
371         CONSTANT_SCHEMA_OFFSET,
372         CUSTOM_ATTR_SCHEMA_OFFSET,
373         FIELD_MARSHAL_SCHEMA_OFFSET,
374         DECL_SEC_SCHEMA_OFFSET,
375         CLASS_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET,
376         FIELD_LAYOUT_SCHEMA_OFFSET, /* 0x10 */
377         STDALON_SIG_SCHEMA_OFFSET,
378         EVENTMAP_SCHEMA_OFFSET,
379         EVENT_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
380         EVENT_SCHEMA_OFFSET,
381         PROPERTY_MAP_SCHEMA_OFFSET,
382         PROPERTY_POINTER_SCHEMA_OFFSET,
383         PROPERTY_SCHEMA_OFFSET,
384         METHOD_SEMA_SCHEMA_OFFSET,
385         METHOD_IMPL_SCHEMA_OFFSET,
386         MODULEREF_SCHEMA_OFFSET, /* 0x1a */
387         TYPESPEC_SCHEMA_OFFSET,
388         IMPLMAP_SCHEMA_OFFSET,
389         FIELD_RVA_SCHEMA_OFFSET,
390         NULL_SCHEMA_OFFSET,
391         NULL_SCHEMA_OFFSET,
392         ASSEMBLY_SCHEMA_OFFSET, /* 0x20 */
393         ASSEMBLYPROC_SCHEMA_OFFSET,
394         ASSEMBLYOS_SCHEMA_OFFSET,
395         ASSEMBLYREF_SCHEMA_OFFSET,
396         ASSEMBLYREFPROC_SCHEMA_OFFSET,
397         ASSEMBLYREFOS_SCHEMA_OFFSET,
398         FILE_SCHEMA_OFFSET,
399         EXPORTED_TYPE_SCHEMA_OFFSET,
400         MANIFEST_SCHEMA_OFFSET,
401         NESTED_CLASS_SCHEMA_OFFSET,
402         GENPARAM_SCHEMA_OFFSET, /* 0x2a */
403         METHOD_SPEC_SCHEMA_OFFSET,
404         GEN_CONSTRAINT_SCHEMA_OFFSET
405 };
406
407 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
408 #define MSGSTRFIELD(line) MSGSTRFIELD1(line)
409 #define MSGSTRFIELD1(line) str##line
410 static const struct msgstr_t {
411 #define TABLEDEF(a,b) char MSGSTRFIELD(__LINE__) [sizeof (b)];
412 #include "mono/cil/tables.def"
413 #undef TABLEDEF
414 } tablestr = {
415 #define TABLEDEF(a,b) b,
416 #include "mono/cil/tables.def"
417 #undef TABLEDEF
418 };
419 static const gint16 tableidx [] = {
420 #define TABLEDEF(a,b) [a] = offsetof (struct msgstr_t, MSGSTRFIELD(__LINE__)),
421 #include "mono/cil/tables.def"
422 #undef TABLEDEF
423 };
424
425 #else
426 #define TABLEDEF(a,b) b,
427 static const char* const
428 mono_tables_names [] = {
429 #include "mono/cil/tables.def"
430         NULL
431 };
432
433 #endif
434
435 /**
436  * mono_meta_table_name:
437  * @table: table index
438  *
439  * Returns: the name for the @table index
440  */
441 const char *
442 mono_meta_table_name (int table)
443 {
444         if ((table < 0) || (table > MONO_TABLE_LAST))
445                 return "";
446
447 #ifdef HAVE_ARRAY_ELEM_INIT
448         return (const char*)&tablestr + tableidx [table];
449 #else
450         return mono_tables_names [table];
451 #endif
452 }
453
454 /* The guy who wrote the spec for this should not be allowed near a
455  * computer again.
456  
457 If  e is a coded token(see clause 23.1.7) that points into table ti out of n possible tables t0, .. tn-1, 
458 then it is stored as e << (log n) & tag{ t0, .. tn-1}[ ti] using 2 bytes if the maximum number of 
459 rows of tables t0, ..tn-1, is less than 2^16 - (log n), and using 4 bytes otherwise. The family of 
460 finite maps tag{ t0, ..tn-1} is defined below. Note that to decode a physical row, you need the 
461 inverse of this mapping.
462
463  */
464 #define rtsize(s,b) (((s) < (1 << (b)) ? 2 : 4))
465 #define idx_size(tableidx) (meta->tables [(tableidx)].rows < 65536 ? 2 : 4)
466
467 /* Reference: Partition II - 23.2.6 */
468 /*
469  * mono_metadata_compute_size:
470  * @meta: metadata context
471  * @tableindex: metadata table number
472  * @result_bitfield: pointer to guint32 where to store additional info
473  * 
474  * mono_metadata_compute_size() computes the lenght in bytes of a single
475  * row in a metadata table. The size of each column is encoded in the
476  * @result_bitfield return value along with the number of columns in the table.
477  * the resulting bitfield should be handed to the mono_metadata_table_size()
478  * and mono_metadata_table_count() macros.
479  * This is a Mono runtime internal only function.
480  */
481 int
482 mono_metadata_compute_size (MonoImage *meta, int tableindex, guint32 *result_bitfield)
483 {
484         guint32 bitfield = 0;
485         int size = 0, field_size = 0;
486         int i, n, code;
487         int shift = 0;
488         const unsigned char *description = TableSchemas + table_description [tableindex];
489
490         for (i = 0; (code = description [i]) != MONO_MT_END; i++){
491                 switch (code){
492                 case MONO_MT_UINT32:
493                         field_size = 4; break;
494                         
495                 case MONO_MT_UINT16:
496                         field_size = 2; break;
497                         
498                 case MONO_MT_UINT8:
499                         field_size = 1; break;
500                         
501                 case MONO_MT_BLOB_IDX:
502                         field_size = meta->idx_blob_wide ? 4 : 2; break;
503                         
504                 case MONO_MT_STRING_IDX:
505                         field_size = meta->idx_string_wide ? 4 : 2; break;
506                         
507                 case MONO_MT_GUID_IDX:
508                         field_size = meta->idx_guid_wide ? 4 : 2; break;
509
510                 case MONO_MT_TABLE_IDX:
511                         /* Uhm, a table index can point to other tables besides the current one
512                          * so, it's not correct to use the rowcount of the current table to
513                          * get the size for this column - lupus 
514                          */
515                         switch (tableindex) {
516                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYREFOS:
517                                 g_assert (i == 3);
518                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
519                         case MONO_TABLE_ASSEMBLYPROCESSOR:
520                                 g_assert (i == 1);
521                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_ASSEMBLYREF); break;
522                         case MONO_TABLE_CLASSLAYOUT:
523                                 g_assert (i == 2);
524                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
525                         case MONO_TABLE_EVENTMAP:
526                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
527                                 field_size = i ? idx_size (MONO_TABLE_EVENT):
528                                         idx_size(MONO_TABLE_TYPEDEF); 
529                                 break;
530                         case MONO_TABLE_EVENT:
531                                 g_assert (i == 2);
532                                 field_size = MAX (idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF), idx_size(MONO_TABLE_TYPEREF));
533                                 field_size = MAX (field_size, idx_size(MONO_TABLE_TYPESPEC));
534                                 break;
535                         case MONO_TABLE_EVENT_POINTER:
536                                 g_assert (i == 0);
537                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_EVENT); break;
538                         case MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE:
539                                 g_assert (i == 1);
540                                 /* the index is in another metadata file, so it must be 4 */
541                                 field_size = 4; break;
542                         case MONO_TABLE_FIELDLAYOUT:
543                                 g_assert (i == 1);
544                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_FIELD); break;
545                         case MONO_TABLE_FIELDRVA:
546                                 g_assert (i == 1);
547                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_FIELD); break;
548                         case MONO_TABLE_FIELD_POINTER:
549                                 g_assert (i == 0);
550                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_FIELD); break;
551                         case MONO_TABLE_IMPLMAP:
552                                 g_assert (i == 3);
553                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_MODULEREF); break;
554                         case MONO_TABLE_INTERFACEIMPL:
555                                 g_assert (i == 0);
556                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
557                         case MONO_TABLE_METHOD:
558                                 g_assert (i == 5);
559                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_PARAM); break;
560                         case MONO_TABLE_METHODIMPL:
561                                 g_assert (i == 0);
562                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
563                         case MONO_TABLE_METHODSEMANTICS:
564                                 g_assert (i == 1);
565                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_METHOD); break;
566                         case MONO_TABLE_METHOD_POINTER:
567                                 g_assert (i == 0);
568                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_METHOD); break;
569                         case MONO_TABLE_NESTEDCLASS:
570                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
571                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF); break;
572                         case MONO_TABLE_PARAM_POINTER:
573                                 g_assert (i == 0);
574                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_PARAM); break;
575                         case MONO_TABLE_PROPERTYMAP:
576                                 g_assert (i == 0 || i == 1);
577                                 field_size = i ? idx_size (MONO_TABLE_PROPERTY):
578                                         idx_size(MONO_TABLE_TYPEDEF); 
579                                 break;
580                         case MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER:
581                                 g_assert (i == 0);
582                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_PROPERTY); break;
583                         case MONO_TABLE_TYPEDEF:
584                                 g_assert (i == 4 || i == 5);
585                                 field_size = i == 4 ? idx_size (MONO_TABLE_FIELD):
586                                         idx_size(MONO_TABLE_METHOD);
587                                 break;
588                         case MONO_TABLE_GENERICPARAM:
589                                 g_assert (i == 2 || i == 4 || i == 5);
590                                 if (i == 2)
591                                         field_size = MAX (idx_size (MONO_TABLE_METHOD), idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF));
592                                 else if (i == 4)
593                                         field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF);
594                                 else if (i == 5)
595                                         field_size = idx_size (MONO_TABLE_TYPEDEF);
596                                 break;
597
598                         case MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT:
599                                 g_assert (i == 0);
600                                 field_size = idx_size (MONO_TABLE_GENERICPARAM);
601                                 break;
602                                 
603                         default:
604                                 g_assert_not_reached ();
605                         }
606                         break;
607
608                         /*
609                          * HasConstant: ParamDef, FieldDef, Property
610                          */
611                 case MONO_MT_CONST_IDX:
612                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows,
613                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
614                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
615
616                         /* 2 bits to encode tag */
617                         field_size = rtsize (n, 16-2);
618                         break;
619
620                         /*
621                          * HasCustomAttribute: points to any table but
622                          * itself.
623                          */
624                 case MONO_MT_HASCAT_IDX:
625                         /*
626                          * We believe that since the signature and
627                          * permission are indexing the Blob heap,
628                          * we should consider the blob size first
629                          */
630                         /* I'm not a believer - lupus
631                         if (meta->idx_blob_wide){
632                                 field_size = 4;
633                                 break;
634                         }*/
635                         
636                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
637                                  meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows);
638                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
639                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
640                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
641                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL].rows);
642                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
643                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows);
644                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY].rows);
645                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows);
646                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
647                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG].rows);
648                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
649                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
650                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
651                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
652                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows);
653                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
654                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MANIFESTRESOURCE].rows);
655
656                         /* 5 bits to encode */
657                         field_size = rtsize (n, 16-5);
658                         break;
659
660                         /*
661                          * CustomAttributeType: TypeDef, TypeRef, MethodDef, 
662                          * MemberRef and String.  
663                          */
664                 case MONO_MT_CAT_IDX:
665                         /* String is a heap, if it is wide, we know the size */
666                         /* See above, nope. 
667                         if (meta->idx_string_wide){
668                                 field_size = 4;
669                                 break;
670                         }*/
671                         
672                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows,
673                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows);
674                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
675                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
676
677                         /* 3 bits to encode */
678                         field_size = rtsize (n, 16-3);
679                         break;
680
681                         /*
682                          * HasDeclSecurity: Typedef, MethodDef, Assembly
683                          */
684                 case MONO_MT_HASDEC_IDX:
685                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
686                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
687                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLY].rows);
688
689                         /* 2 bits to encode */
690                         field_size = rtsize (n, 16-2);
691                         break;
692
693                         /*
694                          * Implementation: File, AssemblyRef, ExportedType
695                          */
696                 case MONO_MT_IMPL_IDX:
697                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FILE].rows,
698                                  meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
699                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_EXPORTEDTYPE].rows);
700
701                         /* 2 bits to encode tag */
702                         field_size = rtsize (n, 16-2);
703                         break;
704
705                         /*
706                          * HasFieldMarshall: FieldDef, ParamDef
707                          */
708                 case MONO_MT_HFM_IDX:
709                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
710                                  meta->tables [MONO_TABLE_PARAM].rows);
711
712                         /* 1 bit used to encode tag */
713                         field_size = rtsize (n, 16-1);
714                         break;
715
716                         /*
717                          * MemberForwarded: FieldDef, MethodDef
718                          */
719                 case MONO_MT_MF_IDX:
720                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_FIELD].rows,
721                                  meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
722
723                         /* 1 bit used to encode tag */
724                         field_size = rtsize (n, 16-1);
725                         break;
726
727                         /*
728                          * TypeDefOrRef: TypeDef, ParamDef, TypeSpec
729                          * LAMESPEC
730                          * It is TypeDef, _TypeRef_, TypeSpec, instead.
731                          */
732                 case MONO_MT_TDOR_IDX:
733                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
734                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
735                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
736
737                         /* 2 bits to encode */
738                         field_size = rtsize (n, 16-2);
739                         break;
740
741                         /*
742                          * MemberRefParent: TypeDef, TypeRef, MethodDef, ModuleRef, TypeSpec, MemberRef
743                          */
744                 case MONO_MT_MRP_IDX:
745                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF].rows,
746                                  meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
747                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows);
748                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
749                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC].rows);
750                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
751
752                         /* 3 bits to encode */
753                         field_size = rtsize (n, 16 - 3);
754                         break;
755                         
756                         /*
757                          * MethodDefOrRef: MethodDef, MemberRef
758                          */
759                 case MONO_MT_MDOR_IDX:
760                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_METHOD].rows,
761                                  meta->tables [MONO_TABLE_MEMBERREF].rows);
762
763                         /* 1 bit used to encode tag */
764                         field_size = rtsize (n, 16-1);
765                         break;
766                         
767                         /*
768                          * HasSemantics: Property, Event
769                          */
770                 case MONO_MT_HS_IDX:
771                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows,
772                                  meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows);
773
774                         /* 1 bit used to encode tag */
775                         field_size = rtsize (n, 16-1);
776                         break;
777
778                         /*
779                          * ResolutionScope: Module, ModuleRef, AssemblyRef, TypeRef
780                          */
781                 case MONO_MT_RS_IDX:
782                         n = MAX (meta->tables [MONO_TABLE_MODULE].rows,
783                                  meta->tables [MONO_TABLE_MODULEREF].rows);
784                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_ASSEMBLYREF].rows);
785                         n = MAX (n, meta->tables [MONO_TABLE_TYPEREF].rows);
786
787                         /* 2 bits used to encode tag (ECMA spec claims 3) */
788                         field_size = rtsize (n, 16 - 2);
789                         break;
790                 }
791
792                 /*
793                  * encode field size as follows (we just need to
794                  * distinguish them).
795                  *
796                  * 4 -> 3
797                  * 2 -> 1
798                  * 1 -> 0
799                  */
800                 bitfield |= (field_size-1) << shift;
801                 shift += 2;
802                 size += field_size;
803                 /*g_print ("table %02x field %d size %d\n", tableindex, i, field_size);*/
804         }
805
806         *result_bitfield = (i << 24) | bitfield;
807         return size;
808 }
809
810 /**
811  * mono_metadata_compute_table_bases:
812  * @meta: metadata context to compute table values
813  *
814  * Computes the table bases for the metadata structure.
815  * This is an internal function used by the image loader code.
816  */
817 void
818 mono_metadata_compute_table_bases (MonoImage *meta)
819 {
820         int i;
821         const char *base = meta->tables_base;
822         
823         for (i = 0; i < MONO_TABLE_NUM; i++) {
824                 MonoTableInfo *table = &meta->tables [i];
825                 if (table->rows == 0)
826                         continue;
827
828                 table->row_size = mono_metadata_compute_size (meta, i, &table->size_bitfield);
829                 table->base = base;
830                 base += table->rows * table->row_size;
831         }
832 }
833
834 /**
835  * mono_metadata_locate:
836  * @meta: metadata context
837  * @table: table code.
838  * @idx: index of element to retrieve from @table.
839  *
840  * Returns: a pointer to the @idx element in the metadata table
841  * whose code is @table.
842  */
843 const char *
844 mono_metadata_locate (MonoImage *meta, int table, int idx)
845 {
846         /* idx == 0 refers always to NULL */
847         g_return_val_if_fail (idx > 0 && idx <= meta->tables [table].rows, "");
848            
849         return meta->tables [table].base + (meta->tables [table].row_size * (idx - 1));
850 }
851
852 /**
853  * mono_metadata_locate_token:
854  * @meta: metadata context
855  * @token: metadata token
856  *
857  * Returns: a pointer to the data in the metadata represented by the
858  * token #token.
859  */
860 const char *
861 mono_metadata_locate_token (MonoImage *meta, guint32 token)
862 {
863         return mono_metadata_locate (meta, token >> 24, token & 0xffffff);
864 }
865
866 /**
867  * mono_metadata_string_heap:
868  * @meta: metadata context
869  * @index: index into the string heap.
870  *
871  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the string heap.
872  */
873 const char *
874 mono_metadata_string_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
875 {
876         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_strings.size, "");
877         return meta->heap_strings.data + index;
878 }
879
880 /**
881  * mono_metadata_user_string:
882  * @meta: metadata context
883  * @index: index into the user string heap.
884  *
885  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the user string heap ("#US").
886  */
887 const char *
888 mono_metadata_user_string (MonoImage *meta, guint32 index)
889 {
890         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_us.size, "");
891         return meta->heap_us.data + index;
892 }
893
894 /**
895  * mono_metadata_blob_heap:
896  * @meta: metadata context
897  * @index: index into the blob.
898  *
899  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the Blob heap.
900  */
901 const char *
902 mono_metadata_blob_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
903 {
904         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_blob.size, "");
905         return meta->heap_blob.data + index;
906 }
907
908 /**
909  * mono_metadata_guid_heap:
910  * @meta: metadata context
911  * @index: index into the guid heap.
912  *
913  * Returns: an in-memory pointer to the @index in the guid heap.
914  */
915 const char *
916 mono_metadata_guid_heap (MonoImage *meta, guint32 index)
917 {
918         --index;
919         index *= 16; /* adjust for guid size and 1-based index */
920         g_return_val_if_fail (index < meta->heap_guid.size, "");
921         return meta->heap_guid.data + index;
922 }
923
924 static const unsigned char *
925 dword_align (const unsigned char *ptr)
926 {
927 #if SIZEOF_VOID_P == 8
928         return (const unsigned char *) (((guint64) (ptr + 3)) & ~3);
929 #else
930         return (const unsigned char *) (((guint32) (ptr + 3)) & ~3);
931 #endif
932 }
933
934 /**
935  * mono_metadata_decode_row:
936  * @t: table to extract information from.
937  * @idx: index in table.
938  * @res: array of @res_size cols to store the results in
939  *
940  * This decompresses the metadata element @idx in table @t
941  * into the guint32 @res array that has res_size elements
942  */
943 void
944 mono_metadata_decode_row (const MonoTableInfo *t, int idx, guint32 *res, int res_size)
945 {
946         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
947         int i, count = mono_metadata_table_count (bitfield);
948         const char *data = t->base + idx * t->row_size;
949         
950         g_assert (res_size == count);
951         
952         for (i = 0; i < count; i++) {
953                 int n = mono_metadata_table_size (bitfield, i);
954
955                 switch (n){
956                 case 1:
957                         res [i] = *data; break;
958                 case 2:
959                         res [i] = read16 (data); break;
960                 case 4:
961                         res [i] = read32 (data); break;
962                 default:
963                         g_assert_not_reached ();
964                 }
965                 data += n;
966         }
967 }
968
969 /**
970  * mono_metadata_decode_row_col:
971  * @t: table to extract information from.
972  * @idx: index for row in table.
973  * @col: column in the row.
974  *
975  * This function returns the value of column @col from the @idx
976  * row in the table @t.
977  */
978 guint32
979 mono_metadata_decode_row_col (const MonoTableInfo *t, int idx, guint col)
980 {
981         guint32 bitfield = t->size_bitfield;
982         int i;
983         register const char *data = t->base + idx * t->row_size;
984         register int n;
985         
986         g_assert (col < mono_metadata_table_count (bitfield));
987
988         n = mono_metadata_table_size (bitfield, 0);
989         for (i = 0; i < col; ++i) {
990                 data += n;
991                 n = mono_metadata_table_size (bitfield, i + 1);
992         }
993         switch (n) {
994         case 1:
995                 return *data;
996         case 2:
997                 return read16 (data);
998         case 4:
999                 return read32 (data);
1000         default:
1001                 g_assert_not_reached ();
1002         }
1003         return 0;
1004 }
1005
1006 /**
1007  * mono_metadata_decode_blob_size:
1008  * @ptr: pointer to a blob object
1009  * @rptr: the new position of the pointer
1010  *
1011  * This decodes a compressed size as described by 23.1.4 (a blob or user string object)
1012  *
1013  * Returns: the size of the blob object
1014  */
1015 guint32
1016 mono_metadata_decode_blob_size (const char *xptr, const char **rptr)
1017 {
1018         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *)xptr;
1019         guint32 size;
1020         
1021         if ((*ptr & 0x80) == 0){
1022                 size = ptr [0] & 0x7f;
1023                 ptr++;
1024         } else if ((*ptr & 0x40) == 0){
1025                 size = ((ptr [0] & 0x3f) << 8) + ptr [1];
1026                 ptr += 2;
1027         } else {
1028                 size = ((ptr [0] & 0x1f) << 24) +
1029                         (ptr [1] << 16) +
1030                         (ptr [2] << 8) +
1031                         ptr [3];
1032                 ptr += 4;
1033         }
1034         if (rptr)
1035                 *rptr = (char*)ptr;
1036         return size;
1037 }
1038
1039 /**
1040  * mono_metadata_decode_value:
1041  * @ptr: pointer to decode from
1042  * @rptr: the new position of the pointer
1043  *
1044  * This routine decompresses 32-bit values as specified in the "Blob and
1045  * Signature" section (22.2)
1046  *
1047  * Returns: the decoded value
1048  */
1049 guint32
1050 mono_metadata_decode_value (const char *_ptr, const char **rptr)
1051 {
1052         const unsigned char *ptr = (const unsigned char *) _ptr;
1053         unsigned char b = *ptr;
1054         guint32 len;
1055         
1056         if ((b & 0x80) == 0){
1057                 len = b;
1058                 ++ptr;
1059         } else if ((b & 0x40) == 0){
1060                 len = ((b & 0x3f) << 8 | ptr [1]);
1061                 ptr += 2;
1062         } else {
1063                 len = ((b & 0x1f) << 24) |
1064                         (ptr [1] << 16) |
1065                         (ptr [2] << 8) |
1066                         ptr [3];
1067                 ptr += 4;
1068         }
1069         if (rptr)
1070                 *rptr = (char*)ptr;
1071         
1072         return len;
1073 }
1074
1075 /**
1076  * mono_metadata_decode_signed_value:
1077  * @ptr: pointer to decode from
1078  * @rptr: the new position of the pointer
1079  *
1080  * This routine decompresses 32-bit signed values
1081  * (not specified in the spec)
1082  *
1083  * Returns: the decoded value
1084  */
1085 gint32
1086 mono_metadata_decode_signed_value (const char *ptr, const char **rptr)
1087 {
1088         guint32 uval = mono_metadata_decode_value (ptr, rptr);
1089         gint32 ival = uval >> 1;
1090         if (!(uval & 1))
1091                 return ival;
1092         /* ival is a truncated 2's complement negative number.  */
1093         if (ival < 0x40)
1094                 /* 6 bits = 7 bits for compressed representation (top bit is '0') - 1 sign bit */
1095                 return ival - 0x40;
1096         if (ival < 0x2000)
1097                 /* 13 bits = 14 bits for compressed representation (top bits are '10') - 1 sign bit */
1098                 return ival - 0x2000;
1099         if (ival < 0x10000000)
1100                 /* 28 bits = 29 bits for compressed representation (top bits are '110') - 1 sign bit */
1101                 return ival - 0x10000000;
1102         g_assert (ival < 0x20000000);
1103         g_warning ("compressed signed value appears to use 29 bits for compressed representation: %x (raw: %8x)", ival, uval);
1104         return ival - 0x20000000;
1105 }
1106
1107 /* 
1108  * Translates the given 1-based index into the Method, Field, Event, or Param tables
1109  * using the *Ptr tables in uncompressed metadata, if they are available.
1110  *
1111  * FIXME: The caller is not forced to call this function, which is error-prone, since 
1112  * forgetting to call it would only show up as a bug on uncompressed metadata.
1113  */
1114 guint32
1115 mono_metadata_translate_token_index (MonoImage *image, int table, guint32 idx)
1116 {
1117         if (!image->uncompressed_metadata)
1118                 return idx;
1119
1120         switch (table) {
1121         case MONO_TABLE_METHOD:
1122                 if (image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER].rows)
1123                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_METHOD_POINTER], idx - 1, MONO_METHOD_POINTER_METHOD);
1124                 else
1125                         return idx;
1126         case MONO_TABLE_FIELD:
1127                 if (image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER].rows)
1128                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_FIELD_POINTER], idx - 1, MONO_FIELD_POINTER_FIELD);
1129                 else
1130                         return idx;
1131         case MONO_TABLE_EVENT:
1132                 if (image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER].rows)
1133                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_EVENT_POINTER], idx - 1, MONO_EVENT_POINTER_EVENT);
1134                 else
1135                         return idx;
1136         case MONO_TABLE_PROPERTY:
1137                 if (image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER].rows)
1138                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER], idx - 1, MONO_PROPERTY_POINTER_PROPERTY);
1139                 else
1140                         return idx;
1141         case MONO_TABLE_PARAM:
1142                 if (image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER].rows)
1143                         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [MONO_TABLE_PARAM_POINTER], idx - 1, MONO_PARAM_POINTER_PARAM);
1144                 else
1145                         return idx;
1146         default:
1147                 return idx;
1148         }
1149 }
1150
1151 /**
1152  * mono_metadata_decode_table_row:
1153  *
1154  *   Same as mono_metadata_decode_row, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1155  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1156  * Method, Field, Param and Event tables when the access is made from metadata, i.e.
1157  * IDX is retrieved from a metadata table, like MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST.
1158  */
1159 void
1160 mono_metadata_decode_table_row (MonoImage *image, int table, int idx, guint32 *res, int res_size)
1161 {
1162         if (image->uncompressed_metadata)
1163                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1164
1165         mono_metadata_decode_row (&image->tables [table], idx, res, res_size);
1166 }
1167
1168 /**
1169  * mono_metadata_decode_table_row_col:
1170  *
1171  *   Same as mono_metadata_decode_row_col, but takes an IMAGE+TABLE ID pair, and takes
1172  * uncompressed metadata into account, so it should be used to access the
1173  * Method, Field, Param and Event tables.
1174  */
1175 guint32 mono_metadata_decode_table_row_col (MonoImage *image, int table, int idx, guint col)
1176 {
1177         if (image->uncompressed_metadata)
1178                 idx = mono_metadata_translate_token_index (image, table, idx + 1) - 1;
1179
1180         return mono_metadata_decode_row_col (&image->tables [table], idx, col);
1181 }
1182
1183 /*
1184  * mono_metadata_parse_typedef_or_ref:
1185  * @m: a metadata context.
1186  * @ptr: a pointer to an encoded TypedefOrRef in @m
1187  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1188  *
1189  * Returns: a token valid in the @m metadata decoded from
1190  * the compressed representation.
1191  */
1192 guint32
1193 mono_metadata_parse_typedef_or_ref (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1194 {
1195         guint32 token;
1196         token = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1197         if (rptr)
1198                 *rptr = ptr;
1199         return mono_metadata_token_from_dor (token);
1200 }
1201
1202 /*
1203  * mono_metadata_parse_custom_mod:
1204  * @m: a metadata context.
1205  * @dest: storage where the info about the custom modifier is stored (may be NULL)
1206  * @ptr: a pointer to (possibly) the start of a custom modifier list
1207  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1208  *
1209  * Checks if @ptr points to a type custom modifier compressed representation.
1210  *
1211  * Returns: #TRUE if a custom modifier was found, #FALSE if not.
1212  */
1213 int
1214 mono_metadata_parse_custom_mod (MonoImage *m, MonoCustomMod *dest, const char *ptr, const char **rptr)
1215 {
1216         MonoCustomMod local;
1217         if ((*ptr == MONO_TYPE_CMOD_OPT) || (*ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD)) {
1218                 if (!dest)
1219                         dest = &local;
1220                 dest->required = *ptr == MONO_TYPE_CMOD_REQD ? 1 : 0;
1221                 dest->token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr + 1, rptr);
1222                 return TRUE;
1223         }
1224         return FALSE;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * mono_metadata_parse_array:
1229  * @m: a metadata context.
1230  * @ptr: a pointer to an encoded array description.
1231  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1232  *
1233  * Decodes the compressed array description found in the metadata @m at @ptr.
1234  *
1235  * Returns: a #MonoArrayType structure describing the array type
1236  * and dimensions.
1237  */
1238 MonoArrayType *
1239 mono_metadata_parse_array_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1240                                 const char *ptr, const char **rptr)
1241 {
1242         int i;
1243         MonoArrayType *array = g_new0 (MonoArrayType, 1);
1244         MonoType *etype;
1245         
1246         etype = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1247         if (!etype)
1248                 return NULL;
1249         array->eklass = mono_class_from_mono_type (etype);
1250         array->rank = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1251
1252         array->numsizes = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1253         if (array->numsizes)
1254                 array->sizes = g_new0 (int, array->numsizes);
1255         for (i = 0; i < array->numsizes; ++i)
1256                 array->sizes [i] = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1257
1258         array->numlobounds = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1259         if (array->numlobounds)
1260                 array->lobounds = g_new0 (int, array->numlobounds);
1261         for (i = 0; i < array->numlobounds; ++i)
1262                 array->lobounds [i] = mono_metadata_decode_signed_value (ptr, &ptr);
1263
1264         if (rptr)
1265                 *rptr = ptr;
1266         return array;
1267 }
1268
1269 MonoArrayType *
1270 mono_metadata_parse_array (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
1271 {
1272         return mono_metadata_parse_array_full (m, NULL, ptr, rptr);
1273 }
1274
1275 /*
1276  * mono_metadata_free_array:
1277  * @array: array description
1278  *
1279  * Frees the array description returned from mono_metadata_parse_array().
1280  */
1281 void
1282 mono_metadata_free_array (MonoArrayType *array)
1283 {
1284         g_free (array->sizes);
1285         g_free (array->lobounds);
1286         g_free (array);
1287 }
1288
1289 /*
1290  * need to add common field and param attributes combinations:
1291  * [out] param
1292  * public static
1293  * public static literal
1294  * private
1295  * private static
1296  * private static literal
1297  */
1298 static const MonoType
1299 builtin_types[] = {
1300         /* data, attrs, type,              nmods, byref, pinned */
1301         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_VOID,    0,     0,     0},
1302         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     0,     0},
1303         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_BOOLEAN, 0,     1,     0},
1304         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     0,     0},
1305         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_CHAR,    0,     1,     0},
1306         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     0,     0},
1307         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I1,      0,     1,     0},
1308         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     0,     0},
1309         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U1,      0,     1,     0},
1310         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     0,     0},
1311         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I2,      0,     1,     0},
1312         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     0,     0},
1313         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U2,      0,     1,     0},
1314         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     0,     0},
1315         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I4,      0,     1,     0},
1316         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     0,     0},
1317         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U4,      0,     1,     0},
1318         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     0,     0},
1319         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I8,      0,     1,     0},
1320         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     0,     0},
1321         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U8,      0,     1,     0},
1322         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     0,     0},
1323         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R4,      0,     1,     0},
1324         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     0,     0},
1325         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_R8,      0,     1,     0},
1326         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     0,     0},
1327         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_STRING,  0,     1,     0},
1328         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     0,     0},
1329         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_OBJECT,  0,     1,     0},
1330         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_TYPEDBYREF,  0,     0,     0},
1331         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     0,     0},
1332         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_I,       0,     1,     0},
1333         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     0,     0},
1334         {{NULL}, 0,     MONO_TYPE_U,       0,     1,     0},
1335 };
1336
1337 #define NBUILTIN_TYPES() (sizeof (builtin_types) / sizeof (builtin_types [0]))
1338
1339 static GHashTable *type_cache = NULL;
1340 static GHashTable *generic_inst_cache = NULL;
1341 static GHashTable *generic_class_cache = NULL;
1342 static int next_generic_inst_id = 0;
1343
1344 static guint mono_generic_class_hash (gconstpointer data);
1345
1346 /*
1347  * MonoTypes with modifies are never cached, so we never check or use that field.
1348  */
1349 static guint
1350 mono_type_hash (gconstpointer data)
1351 {
1352         const MonoType *type = (const MonoType *) data;
1353         if (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST)
1354                 return mono_generic_class_hash (type->data.generic_class);
1355         else
1356                 return type->type | (type->byref << 8) | (type->attrs << 9);
1357 }
1358
1359 static gint
1360 mono_type_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1361 {
1362         const MonoType *a = (const MonoType *) ka;
1363         const MonoType *b = (const MonoType *) kb;
1364         
1365         if (a->type != b->type || a->byref != b->byref || a->attrs != b->attrs || a->pinned != b->pinned)
1366                 return 0;
1367         /* need other checks */
1368         return 1;
1369 }
1370
1371 static guint
1372 mono_generic_inst_hash (gconstpointer data)
1373 {
1374         const MonoGenericInst *ginst = (const MonoGenericInst *) data;
1375         guint hash = 0;
1376         int i;
1377         
1378         for (i = 0; i < ginst->type_argc; ++i) {
1379                 hash *= 13;
1380                 hash += mono_metadata_type_hash (ginst->type_argv [i]);
1381         }
1382
1383         return hash ^ (ginst->is_open << 8);
1384 }
1385
1386 static gboolean
1387 mono_generic_inst_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1388 {
1389         const MonoGenericInst *a = (const MonoGenericInst *) ka;
1390         const MonoGenericInst *b = (const MonoGenericInst *) kb;
1391         int i;
1392
1393         if ((a->is_open != b->is_open) || (a->type_argc != b->type_argc) || (a->is_reference != b->is_reference))
1394                 return FALSE;
1395         for (i = 0; i < a->type_argc; ++i) {
1396                 if (!do_mono_metadata_type_equal (a->type_argv [i], b->type_argv [i], FALSE))
1397                         return FALSE;
1398         }
1399         return TRUE;
1400 }
1401
1402 static guint
1403 mono_generic_class_hash (gconstpointer data)
1404 {
1405         const MonoGenericClass *gclass = (const MonoGenericClass *) data;
1406         guint hash = mono_metadata_type_hash (&gclass->container_class->byval_arg);
1407
1408         hash *= 13;
1409         hash += mono_generic_inst_hash (gclass->inst);
1410
1411         return hash;
1412 }
1413
1414 static gboolean
1415 mono_generic_class_equal (gconstpointer ka, gconstpointer kb)
1416 {
1417         const MonoGenericClass *a = (const MonoGenericClass *) ka;
1418         const MonoGenericClass *b = (const MonoGenericClass *) kb;
1419
1420         return _mono_metadata_generic_class_equal (a, b, FALSE);
1421 }
1422
1423 /**
1424  * mono_metadata_init:
1425  *
1426  * Initialize the global variables of this module.
1427  * This is a Mono runtime internal function.
1428  */
1429 void
1430 mono_metadata_init (void)
1431 {
1432         int i;
1433
1434         type_cache = g_hash_table_new (mono_type_hash, mono_type_equal);
1435         generic_inst_cache = g_hash_table_new (mono_generic_inst_hash, mono_generic_inst_equal);
1436         generic_class_cache = g_hash_table_new (mono_generic_class_hash, mono_generic_class_equal);
1437
1438         for (i = 0; i < NBUILTIN_TYPES (); ++i)
1439                 g_hash_table_insert (type_cache, (gpointer) &builtin_types [i], (gpointer) &builtin_types [i]);
1440 }
1441
1442 /**
1443  * mono_metadata_cleanup:
1444  *
1445  * Free all resources used by this module.
1446  * This is a Mono runtime internal function.
1447  */
1448 void
1449 mono_metadata_cleanup (void)
1450 {
1451         g_hash_table_destroy (type_cache);
1452         g_hash_table_destroy (generic_inst_cache);
1453         g_hash_table_destroy (generic_class_cache);
1454 }
1455
1456 /**
1457  * mono_metadata_parse_type:
1458  * @m: metadata context
1459  * @mode: king of type that may be found at @ptr
1460  * @opt_attrs: optional attributes to store in the returned type
1461  * @ptr: pointer to the type representation
1462  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1463  * 
1464  * Decode a compressed type description found at @ptr in @m.
1465  * @mode can be one of MONO_PARSE_MOD_TYPE, MONO_PARSE_PARAM, MONO_PARSE_RET,
1466  * MONO_PARSE_FIELD, MONO_PARSE_LOCAL, MONO_PARSE_TYPE.
1467  * This function can be used to decode type descriptions in method signatures,
1468  * field signatures, locals signatures etc.
1469  *
1470  * To parse a generic type, `generic_container' points to the current class'es
1471  * (the `generic_container' field in the MonoClass) or the current generic method's
1472  * (the `generic_container' field in the MonoMethodNormal) generic container.
1473  * When we encounter any MONO_TYPE_VAR or MONO_TYPE_MVAR's, they're looked up in
1474  * this MonoGenericContainer.
1475  * This is a Mono runtime internal function.
1476  *
1477  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1478  *
1479  * Returns: a #MonoType structure representing the decoded type.
1480  */
1481 MonoType*
1482 mono_metadata_parse_type_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, MonoParseTypeMode mode,
1483                                short opt_attrs, const char *ptr, const char **rptr)
1484 {
1485         MonoType *type, *cached;
1486         MonoType stype;
1487         gboolean byref = FALSE;
1488         gboolean pinned = FALSE;
1489         const char *tmp_ptr;
1490         int count = 0;
1491         gboolean found;
1492
1493         mono_loader_lock ();
1494         /*
1495          * According to the spec, custom modifiers should come before the byref
1496          * flag, but the IL produced by ilasm from the following signature:
1497          *   object modopt(...) &
1498          * starts with a byref flag, followed by the modifiers. (bug #49802)
1499          * Also, this type seems to be different from 'object & modopt(...)'. Maybe
1500          * it would be better to treat byref as real type constructor instead of
1501          * a modifier...
1502          * Also, pinned should come before anything else, but some MSV++ produced
1503          * assemblies violate this (#bug 61990).
1504          */
1505
1506         /* Count the modifiers first */
1507         tmp_ptr = ptr;
1508         found = TRUE;
1509         while (found) {
1510                 switch (*tmp_ptr) {
1511                 case MONO_TYPE_PINNED:
1512                 case MONO_TYPE_BYREF:
1513                         ++tmp_ptr;
1514                         break;
1515                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1516                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1517                         count ++;
1518                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, NULL, tmp_ptr, &tmp_ptr);
1519                         break;
1520                 default:
1521                         found = FALSE;
1522                 }
1523         }
1524
1525         if (count) {
1526                 type = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoType) + ((gint32)count - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoCustomMod));
1527                 type->num_mods = count;
1528                 if (count > 64)
1529                         g_warning ("got more than 64 modifiers in type");
1530         } else {
1531                 type = &stype;
1532                 memset (type, 0, sizeof (MonoType));
1533         }
1534
1535         /* Parse pinned, byref and custom modifiers */
1536         found = TRUE;
1537         count = 0;
1538         while (found) {
1539                 switch (*ptr) {
1540                 case MONO_TYPE_PINNED:
1541                         pinned = TRUE;
1542                         ++ptr;
1543                         break;
1544                 case MONO_TYPE_BYREF:
1545                         byref = TRUE;
1546                         ++ptr;
1547                         break;
1548                 case MONO_TYPE_CMOD_REQD:
1549                 case MONO_TYPE_CMOD_OPT:
1550                         mono_metadata_parse_custom_mod (m, &(type->modifiers [count]), ptr, &ptr);
1551                         count ++;
1552                         break;
1553                 default:
1554                         found = FALSE;
1555                 }
1556         }
1557         
1558         type->attrs = opt_attrs;
1559         type->byref = byref;
1560         type->pinned = pinned ? 1 : 0;
1561
1562         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, m, container, ptr, &ptr)) {
1563                 if (type != &stype)
1564                         g_free (type);
1565                 mono_loader_unlock ();
1566                 return NULL;
1567         }
1568
1569         if (rptr)
1570                 *rptr = ptr;
1571
1572                 if (!type->num_mods) {
1573                 /* no need to free type here, because it is on the stack */
1574                 if ((type->type == MONO_TYPE_CLASS || type->type == MONO_TYPE_VALUETYPE) && !type->pinned && !type->attrs) {
1575                         MonoType *ret = type->byref ? &type->data.klass->this_arg : &type->data.klass->byval_arg;
1576
1577                         /* Consider the case:
1578
1579                              class Foo<T> { class Bar {} }
1580                              class Test : Foo<Test>.Bar {}
1581
1582                            When Foo<Test> is being expanded, 'Test' isn't yet initialized.  It's actually in
1583                            a really pristine state: it doesn't even know whether 'Test' is a reference or a value type.
1584
1585                            We ensure that the MonoClass is in a state that we can canonicalize to:
1586
1587                              klass->byval_arg.data.klass == klass
1588                              klass->this_arg.data.klass == klass
1589
1590                            If we can't canonicalize 'type', it doesn't matter, since later users of 'type' will do it.
1591
1592                            LOCKING: even though we don't explicitly hold a lock, in the problematic case 'ret' is a field
1593                                     of a MonoClass which currently holds the loader lock.  'type' is local.
1594                         */
1595                         if (ret->data.klass == type->data.klass) {
1596                                 mono_loader_unlock ();
1597                                 return ret;
1598                         }
1599                 }
1600                 /* No need to use locking since nobody is modifying the hash table */
1601                 if ((cached = g_hash_table_lookup (type_cache, type))) {
1602                         mono_loader_unlock ();
1603                         return cached;
1604                 }
1605         }
1606         
1607         /* printf ("%x %x %c %s\n", type->attrs, type->num_mods, type->pinned ? 'p' : ' ', mono_type_full_name (type)); */
1608         
1609         if (type == &stype) {
1610                 type = mono_mempool_alloc (m->mempool, sizeof (MonoType));
1611                 memcpy (type, &stype, sizeof (MonoType));
1612         }
1613         mono_loader_unlock ();
1614         return type;
1615 }
1616
1617 /*
1618  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1619  */
1620 MonoType*
1621 mono_metadata_parse_type (MonoImage *m, MonoParseTypeMode mode, short opt_attrs,
1622                           const char *ptr, const char **rptr)
1623 {
1624         return mono_metadata_parse_type_full (m, NULL, mode, opt_attrs, ptr, rptr);
1625 }
1626
1627 /*
1628  * mono_metadata_get_param_attrs:
1629  *
1630  *   Return the parameter attributes for the method whose MethodDef index is DEF. The 
1631  * returned memory needs to be freed by the caller. If all the param attributes are
1632  * 0, then NULL is returned.
1633  */
1634 int*
1635 mono_metadata_get_param_attrs (MonoImage *m, int def)
1636 {
1637         MonoTableInfo *paramt = &m->tables [MONO_TABLE_PARAM];
1638         MonoTableInfo *methodt = &m->tables [MONO_TABLE_METHOD];
1639         guint32 cols [MONO_PARAM_SIZE];
1640         guint lastp, i, param_index = mono_metadata_decode_row_col (&m->tables [MONO_TABLE_METHOD], def - 1, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1641         int *pattrs = NULL;
1642
1643         if (def < methodt->rows)
1644                 lastp = mono_metadata_decode_row_col (&m->tables [MONO_TABLE_METHOD], def, MONO_METHOD_PARAMLIST);
1645         else
1646                 lastp = paramt->rows + 1;
1647
1648         for (i = param_index; i < lastp; ++i) {
1649                 mono_metadata_decode_row (&m->tables [MONO_TABLE_PARAM], i - 1, cols, MONO_PARAM_SIZE);
1650                 if (cols [MONO_PARAM_FLAGS]) {
1651                         if (!pattrs)
1652                                 pattrs = g_new0 (int, 1 + (lastp - param_index));
1653                         pattrs [cols [MONO_PARAM_SEQUENCE]] = cols [MONO_PARAM_FLAGS];
1654                 }
1655         }
1656
1657         return pattrs;
1658 }
1659
1660 /*
1661  * mono_metadata_parse_signature_full:
1662  * @image: metadata context
1663  * @generic_container: generic container
1664  * @toke: metadata token
1665  *
1666  * Decode a method signature stored in the STANDALONESIG table
1667  *
1668  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1669  *
1670  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1671  */
1672 MonoMethodSignature*
1673 mono_metadata_parse_signature_full (MonoImage *image, MonoGenericContainer *generic_container, guint32 token)
1674 {
1675         MonoTableInfo *tables = image->tables;
1676         guint32 idx = mono_metadata_token_index (token);
1677         guint32 sig;
1678         const char *ptr;
1679
1680         if (image->dynamic)
1681                 return mono_lookup_dynamic_token (image, token);
1682
1683         g_assert (mono_metadata_token_table(token) == MONO_TABLE_STANDALONESIG);
1684                 
1685         sig = mono_metadata_decode_row_col (&tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG], idx - 1, 0);
1686
1687         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, sig);
1688         mono_metadata_decode_blob_size (ptr, &ptr);
1689
1690         return mono_metadata_parse_method_signature_full (image, generic_container, 0, ptr, NULL); 
1691 }
1692
1693 /*
1694  * mono_metadata_parse_signature:
1695  * @image: metadata context
1696  * @toke: metadata token
1697  *
1698  * Decode a method signature stored in the STANDALONESIG table
1699  *
1700  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1701  */
1702 MonoMethodSignature*
1703 mono_metadata_parse_signature (MonoImage *image, guint32 token)
1704 {
1705         return mono_metadata_parse_signature_full (image, NULL, token);
1706 }
1707
1708 /*
1709  * mono_metadata_signature_alloc:
1710  * @image: metadata context
1711  * @nparmas: number of parameters in the signature
1712  *
1713  * Allocate a MonoMethodSignature structure with the specified number of params.
1714  * The return type and the params types need to be filled later.
1715  * This is a Mono runtime internal function.
1716  *
1717  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1718  *
1719  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1720  */
1721 MonoMethodSignature*
1722 mono_metadata_signature_alloc (MonoImage *m, guint32 nparams)
1723 {
1724         MonoMethodSignature *sig;
1725
1726         mono_loader_lock ();
1727         sig = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodSignature) + ((gint32)nparams - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
1728         sig->param_count = nparams;
1729         sig->sentinelpos = -1;
1730         mono_loader_unlock ();
1731
1732         return sig;
1733 }
1734
1735 /*
1736  * mono_metadata_signature_dup:
1737  * @sig: method signature
1738  *
1739  * Duplicate an existing MonoMethodSignature so it can be modified.
1740  * This is a Mono runtime internal function.
1741  *
1742  * Returns: the new MonoMethodSignature structure.
1743  */
1744 MonoMethodSignature*
1745 mono_metadata_signature_dup (MonoMethodSignature *sig)
1746 {
1747         int sigsize;
1748
1749         sigsize = sizeof (MonoMethodSignature) + (sig->param_count - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType *);
1750         return g_memdup (sig, sigsize);
1751 }
1752
1753 /*
1754  * mono_metadata_parse_method_signature:
1755  * @m: metadata context
1756  * @generic_container: generics container
1757  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
1758  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
1759  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1760  *
1761  * Decode a method signature stored at @ptr.
1762  * This is a Mono runtime internal function.
1763  *
1764  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1765  *
1766  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1767  */
1768 MonoMethodSignature *
1769 mono_metadata_parse_method_signature_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1770                                            int def, const char *ptr, const char **rptr)
1771 {
1772         MonoMethodSignature *method;
1773         int i, *pattrs = NULL;
1774         guint32 hasthis = 0, explicit_this = 0, call_convention, param_count;
1775         guint32 gen_param_count = 0;
1776         gboolean is_open = FALSE;
1777
1778         if (*ptr & 0x10)
1779                 gen_param_count = 1;
1780         if (*ptr & 0x20)
1781                 hasthis = 1;
1782         if (*ptr & 0x40)
1783                 explicit_this = 1;
1784         call_convention = *ptr & 0x0F;
1785         ptr++;
1786         if (gen_param_count)
1787                 gen_param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1788         param_count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
1789
1790         if (def)
1791                 pattrs = mono_metadata_get_param_attrs (m, def);
1792         method = mono_metadata_signature_alloc (m, param_count);
1793         method->hasthis = hasthis;
1794         method->explicit_this = explicit_this;
1795         method->call_convention = call_convention;
1796         method->generic_param_count = gen_param_count;
1797
1798         if (call_convention != 0xa) {
1799                 method->ret = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_RET, pattrs ? pattrs [0] : 0, ptr, &ptr);
1800                 if (!method->ret) {
1801                         mono_metadata_free_method_signature (method);
1802                         g_free (pattrs);
1803                         return NULL;
1804                 }
1805                 is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->ret);
1806         }
1807
1808         for (i = 0; i < method->param_count; ++i) {
1809                 if (*ptr == MONO_TYPE_SENTINEL) {
1810                         if (method->call_convention != MONO_CALL_VARARG || def)
1811                                 g_error ("found sentinel for methoddef or no vararg method");
1812                         if (method->sentinelpos >= 0)
1813                                 g_error ("found sentinel twice in the same signature");
1814                         method->sentinelpos = i;
1815                         ptr++;
1816                 }
1817                 method->params [i] = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_PARAM, pattrs ? pattrs [i+1] : 0, ptr, &ptr);
1818                 if (!method->params [i]) {
1819                         mono_metadata_free_method_signature (method);
1820                         g_free (pattrs);
1821                         return NULL;
1822                 }
1823                 if (!is_open)
1824                         is_open = mono_class_is_open_constructed_type (method->params [i]);
1825         }
1826
1827         /* The sentinel could be missing if the caller does not pass any additional arguments */
1828         if (!def && method->call_convention == MONO_CALL_VARARG && method->sentinelpos < 0)
1829                 method->sentinelpos = method->param_count;
1830
1831         method->has_type_parameters = is_open;
1832
1833         if (def && (method->call_convention == MONO_CALL_VARARG))
1834                 method->sentinelpos = method->param_count;
1835
1836         g_free (pattrs);
1837
1838         if (rptr)
1839                 *rptr = ptr;
1840         /*
1841          * Add signature to a cache and increase ref count...
1842          */
1843
1844         return method;
1845 }
1846
1847 /*
1848  * mono_metadata_parse_method_signature:
1849  * @m: metadata context
1850  * @def: the MethodDef index or 0 for Ref signatures.
1851  * @ptr: pointer to the signature metadata representation
1852  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
1853  *
1854  * Decode a method signature stored at @ptr.
1855  * This is a Mono runtime internal function.
1856  *
1857  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
1858  *
1859  * Returns: a MonoMethodSignature describing the signature.
1860  */
1861 MonoMethodSignature *
1862 mono_metadata_parse_method_signature (MonoImage *m, int def, const char *ptr, const char **rptr)
1863 {
1864         return mono_metadata_parse_method_signature_full (m, NULL, def, ptr, rptr);
1865 }
1866
1867 /*
1868  * mono_metadata_free_method_signature:
1869  * @sig: signature to destroy
1870  *
1871  * Free the memory allocated in the signature @sig.
1872  * This method needs to be robust and work also on partially-built
1873  * signatures, so it does extra checks.
1874  */
1875 void
1876 mono_metadata_free_method_signature (MonoMethodSignature *sig)
1877 {
1878         int i;
1879         if (sig->ret)
1880                 mono_metadata_free_type (sig->ret);
1881         for (i = 0; i < sig->param_count; ++i) {
1882                 if (sig->params [i])
1883                         mono_metadata_free_type (sig->params [i]);
1884         }
1885 }
1886
1887 /*
1888  * mono_metadata_lookup_generic_inst:
1889  *
1890  * Check whether the newly created generic instantiation @ginst already exists
1891  * in the cache and return the cached value in this case.  Otherwise insert
1892  * it into the cache.
1893  *
1894  * Use this method each time you create a new `MonoGenericInst' to ensure
1895  * proper caching.  Only use the returned value as the argument passed to this
1896  * method may be freed.
1897  *
1898  */
1899 MonoGenericInst *
1900 mono_metadata_lookup_generic_inst (MonoGenericInst *ginst)
1901 {
1902         MonoGenericInst *cached;
1903         int i;
1904
1905         cached = g_hash_table_lookup (generic_inst_cache, ginst);
1906         if (cached) {
1907                 for (i = 0; i < ginst->type_argc; i++)
1908                         mono_metadata_free_type (ginst->type_argv [i]);
1909                 g_free (ginst->type_argv);
1910                 g_free (ginst);
1911                 return cached;
1912         }
1913
1914         ginst->id = ++next_generic_inst_id;
1915         g_hash_table_insert (generic_inst_cache, ginst, ginst);
1916
1917         return ginst;
1918 }
1919
1920 /*
1921  * mono_metadata_lookup_generic_class:
1922  *
1923  * Check whether the newly created generic class @gclass already exists
1924  * in the cache and return the cached value in this case.  Otherwise insert
1925  * it into the cache and return NULL.
1926  *
1927  * Returns: the previosly cached generic class or NULL if it has been newly
1928  *          inserted into the cache.
1929  *
1930  */
1931 MonoGenericClass *
1932 mono_metadata_lookup_generic_class (MonoGenericClass *gclass)
1933 {
1934         MonoGenericClass *cached;
1935
1936         cached = g_hash_table_lookup (generic_class_cache, gclass);
1937         if (cached)
1938                 return cached;
1939
1940         g_hash_table_insert (generic_class_cache, gclass, gclass);
1941         return NULL;
1942 }
1943
1944 /*
1945  * mono_metadata_inflate_generic_inst:
1946  *
1947  * Instantiate the generic instance @ginst with the context @context.
1948  *
1949  */
1950 MonoGenericInst *
1951 mono_metadata_inflate_generic_inst (MonoGenericInst *ginst, MonoGenericContext *context)
1952 {
1953         MonoGenericInst *nginst;
1954         int i;
1955
1956         if (!ginst->is_open)
1957                 return ginst;
1958
1959         nginst = g_new0 (MonoGenericInst, 1);
1960         nginst->type_argc = ginst->type_argc;
1961         nginst->type_argv = g_new0 (MonoType*, nginst->type_argc);
1962         nginst->is_reference = 1;
1963
1964         for (i = 0; i < nginst->type_argc; i++) {
1965                 MonoType *t = mono_class_inflate_generic_type (ginst->type_argv [i], context);
1966
1967                 if (!nginst->is_open)
1968                         nginst->is_open = mono_class_is_open_constructed_type (t);
1969                 if (nginst->is_reference)
1970                         nginst->is_reference = MONO_TYPE_IS_REFERENCE (t);
1971
1972                 nginst->type_argv [i] = t;
1973         }
1974
1975         return mono_metadata_lookup_generic_inst (nginst);
1976 }
1977
1978 MonoGenericInst *
1979 mono_metadata_parse_generic_inst (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
1980                                   int count, const char *ptr, const char **rptr)
1981 {
1982         MonoGenericInst *ginst;
1983         int i;
1984
1985         ginst = g_new0 (MonoGenericInst, 1);
1986         ginst->type_argc = count;
1987         ginst->type_argv = g_new0 (MonoType*, count);
1988         ginst->is_reference = 1;
1989
1990         for (i = 0; i < ginst->type_argc; i++) {
1991                 MonoType *t = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
1992
1993                 if (!t) {
1994                         g_free (ginst->type_argv);
1995                         g_free (ginst);
1996                         return NULL;
1997                 }
1998                 ginst->type_argv [i] = t;
1999                 if (!ginst->is_open)
2000                         ginst->is_open = mono_class_is_open_constructed_type (t);
2001                 if (ginst->is_reference)
2002                         ginst->is_reference = MONO_TYPE_IS_REFERENCE (t);
2003         }
2004
2005         if (rptr)
2006                 *rptr = ptr;
2007
2008         return mono_metadata_lookup_generic_inst (ginst);
2009 }
2010
2011 static gboolean
2012 do_mono_metadata_parse_generic_class (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2013                                       const char *ptr, const char **rptr)
2014 {
2015         MonoGenericClass *gclass, *cached;
2016         MonoClass *gklass;
2017         MonoType *gtype;
2018         int count;
2019
2020         gclass = g_new0 (MonoGenericClass, 1);
2021
2022         type->data.generic_class = gclass;
2023
2024         gtype = mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2025         if (gtype == NULL)
2026                 return FALSE;
2027         gclass->container_class = gklass = mono_class_from_mono_type (gtype);
2028
2029         g_assert (gklass->generic_container);
2030
2031         count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2032
2033         gclass->inst = mono_metadata_parse_generic_inst (m, container, count, ptr, &ptr);
2034         /* FIXME: this hack is needed to handle the incestuous relationship between metadata parsing and MonoClass. */
2035         if (gclass->cached_context) {
2036                 g_free (gclass->cached_context);
2037                 gclass->cached_context = NULL;
2038         }
2039
2040         if (rptr)
2041                 *rptr = ptr;
2042
2043         /* If we failed to parse, return, the error has been flagged. */
2044         if (gclass->inst == NULL)
2045                 return FALSE;
2046         
2047         /*
2048          * We may be called multiple times on different metadata to create the same
2049          * instantiated type.  This happens for instance if we're part of a method or
2050          * local variable signature.
2051          *
2052          * It's important to return the same MonoGenericClass * for each particualar
2053          * instantiation of a generic type (ie "Stack<Int32>") to make static fields
2054          * work.
2055          *
2056          * According to the spec ($26.1.5), a static variable in a generic class
2057          * declaration is shared amongst all instances of the same closed constructed
2058          * type.
2059          */
2060
2061         cached = g_hash_table_lookup (generic_class_cache, gclass);
2062         if (cached) {
2063                 g_free (gclass);
2064
2065                 type->data.generic_class = cached;
2066                 return TRUE;
2067         } else {
2068                 g_hash_table_insert (generic_class_cache, gclass, gclass);
2069
2070                 mono_stats.generic_instance_count++;
2071                 mono_stats.generics_metadata_size += sizeof (MonoGenericClass) +
2072                         sizeof (MonoGenericContext) +
2073                         gclass->inst->type_argc * sizeof (MonoType);
2074         }
2075         return TRUE;
2076 }
2077
2078 /*
2079  * select_container:
2080  * @gc: The generic container to normalize
2081  * @type: The kind of generic parameters the resulting generic-container should contain
2082  */
2083
2084 static MonoGenericContainer *
2085 select_container (MonoGenericContainer *gc, MonoTypeEnum type)
2086 {
2087         gboolean is_var = (type == MONO_TYPE_VAR);
2088         if (!gc)
2089                 return NULL;
2090
2091         g_assert (is_var || type == MONO_TYPE_MVAR);
2092
2093         if (is_var) {
2094                 if (gc->is_method || gc->parent)
2095                         /*
2096                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
2097                          * points to the containing class'es container.
2098                          */
2099                         return gc->parent;
2100         }
2101
2102         return gc;
2103 }
2104
2105 /* 
2106  * mono_metadata_parse_generic_param:
2107  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethodNormal's MonoGenericContainer;
2108  *                     see mono_metadata_parse_type_full() for details.
2109  * Internal routine to parse a generic type parameter.
2110  */
2111 static MonoGenericParam *
2112 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
2113                                    MonoTypeEnum type, const char *ptr, const char **rptr)
2114 {
2115         int index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2116         if (rptr)
2117                 *rptr = ptr;
2118
2119         generic_container = select_container (generic_container, type);
2120         if (!generic_container) {
2121                 /* Create dummy MonoGenericParam */
2122                 MonoGenericParam *param = g_new0 (MonoGenericParam, 1);
2123                 param->name = g_strdup_printf ("%d", index);
2124                 param->num = index;
2125
2126                 return param;
2127         }
2128
2129         g_assert (index < generic_container->type_argc);
2130         return &generic_container->type_params [index];
2131 }
2132
2133 /* 
2134  * do_mono_metadata_parse_type:
2135  * @type: MonoType to be filled in with the return value
2136  * @m: image context
2137  * @generic_context: generics_context
2138  * @ptr: pointer to the encoded type
2139  * @rptr: pointer where the end of the encoded type is saved
2140  * 
2141  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
2142  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
2143  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
2144  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
2145  *
2146  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
2147  * mono_metadata_parse_field_type
2148  *
2149  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
2150  *
2151  * Returns: FALSE if the type could not be loaded
2152  */
2153 static gboolean
2154 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2155                              const char *ptr, const char **rptr)
2156 {
2157         gboolean ok = TRUE;
2158         type->type = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2159         
2160         switch (type->type){
2161         case MONO_TYPE_VOID:
2162         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2163         case MONO_TYPE_CHAR:
2164         case MONO_TYPE_I1:
2165         case MONO_TYPE_U1:
2166         case MONO_TYPE_I2:
2167         case MONO_TYPE_U2:
2168         case MONO_TYPE_I4:
2169         case MONO_TYPE_U4:
2170         case MONO_TYPE_I8:
2171         case MONO_TYPE_U8:
2172         case MONO_TYPE_R4:
2173         case MONO_TYPE_R8:
2174         case MONO_TYPE_I:
2175         case MONO_TYPE_U:
2176         case MONO_TYPE_STRING:
2177         case MONO_TYPE_OBJECT:
2178         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2179                 break;
2180         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2181         case MONO_TYPE_CLASS: {
2182                 guint32 token;
2183                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
2184                 type->data.klass = mono_class_get (m, token);
2185                 if (!type->data.klass)
2186                         return FALSE;
2187                 break;
2188         }
2189         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
2190                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2191                 if (!etype)
2192                         return FALSE;
2193                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
2194                 mono_metadata_free_type (etype);
2195                 break;
2196         }
2197         case MONO_TYPE_PTR:
2198                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2199                 if (!type->data.type)
2200                         return FALSE;
2201                 break;
2202         case MONO_TYPE_FNPTR:
2203                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, container, 0, ptr, &ptr);
2204                 break;
2205         case MONO_TYPE_ARRAY:
2206                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_full (m, container, ptr, &ptr);
2207                 break;
2208         case MONO_TYPE_MVAR:
2209         case MONO_TYPE_VAR:
2210                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, container, type->type, ptr, &ptr);
2211                 break;
2212         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2213                 ok = do_mono_metadata_parse_generic_class (type, m, container, ptr, &ptr);
2214                 break;
2215         default:
2216                 g_error ("type 0x%02x not handled in do_mono_metadata_parse_type", type->type);
2217         }
2218         
2219         if (rptr)
2220                 *rptr = ptr;
2221         return ok;
2222 }
2223
2224 /*
2225  * mono_metadata_free_type:
2226  * @type: type to free
2227  *
2228  * Free the memory allocated for type @type which is assumed to be created by
2229  * mono_metadata_parse_type ().
2230  */
2231 void
2232 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
2233 {
2234         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
2235                 return;
2236         
2237         switch (type->type){
2238         case MONO_TYPE_OBJECT:
2239         case MONO_TYPE_STRING:
2240                 if (!type->data.klass)
2241                         break;
2242                 /* fall through */
2243         case MONO_TYPE_CLASS:
2244         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2245                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
2246                         return;
2247                 break;
2248         case MONO_TYPE_PTR:
2249                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
2250                 break;
2251         case MONO_TYPE_FNPTR:
2252                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
2253                 break;
2254         case MONO_TYPE_ARRAY:
2255                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
2256                 break;
2257         }
2258
2259         /* Allocated from a mempool, no need to free it */
2260 }
2261
2262 #if 0
2263 static void
2264 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
2265 {
2266         int show_header = 1;
2267         int i;
2268
2269         if (count < 0){
2270                 count = -count;
2271                 show_header = 0;
2272         }
2273         
2274         for (i = 0; i < count; i++){
2275                 if (show_header)
2276                         if ((i % 16) == 0)
2277                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
2278
2279                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
2280         }
2281         fflush (stdout);
2282 }
2283 #endif
2284
2285 /** 
2286  * @mh: The Method header
2287  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
2288  */
2289 static void
2290 parse_section_data (MonoImage *m, MonoMethodHeader *mh, const unsigned char *ptr)
2291 {
2292         unsigned char sect_data_flags;
2293         const unsigned char *sptr;
2294         int is_fat;
2295         guint32 sect_data_len;
2296         
2297         while (1) {
2298                 /* align on 32-bit boundary */
2299                 sptr = ptr = dword_align (ptr); 
2300                 sect_data_flags = *ptr;
2301                 ptr++;
2302                 
2303                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
2304                 if (is_fat) {
2305                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
2306                         ptr += 3;
2307                 } else {
2308                         sect_data_len = ptr [0];
2309                         ++ptr;
2310                 }
2311                 /*
2312                 g_print ("flags: %02x, len: %d\n", sect_data_flags, sect_data_len);
2313                 hex_dump (sptr, 0, sect_data_len+8);
2314                 g_print ("\nheader: ");
2315                 hex_dump (sptr-4, 0, 4);
2316                 g_print ("\n");
2317                 */
2318                 
2319                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
2320                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
2321                         int i;
2322                         mh->num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
2323                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
2324                         mh->clauses = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoExceptionClause) * mh->num_clauses);
2325                         for (i = 0; i < mh->num_clauses; ++i) {
2326                                 MonoExceptionClause *ec = &mh->clauses [i];
2327                                 guint32 tof_value;
2328                                 if (is_fat) {
2329                                         ec->flags = read32 (p);
2330                                         ec->try_offset = read32 (p + 4);
2331                                         ec->try_len = read32 (p + 8);
2332                                         ec->handler_offset = read32 (p + 12);
2333                                         ec->handler_len = read32 (p + 16);
2334                                         tof_value = read32 (p + 20);
2335                                         p += 24;
2336                                 } else {
2337                                         ec->flags = read16 (p);
2338                                         ec->try_offset = read16 (p + 2);
2339                                         ec->try_len = *(p + 4);
2340                                         ec->handler_offset = read16 (p + 5);
2341                                         ec->handler_len = *(p + 7);
2342                                         tof_value = read32 (p + 8);
2343                                         p += 12;
2344                                 }
2345                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
2346                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
2347                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
2348                                         ec->data.catch_class = tof_value? mono_class_get (m, tof_value): 0;
2349                                 } else {
2350                                         ec->data.catch_class = NULL;
2351                                 }
2352                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
2353                         }
2354
2355                 }
2356                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
2357                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
2358                 else
2359                         return;
2360         }
2361 }
2362
2363 /*
2364  * mono_metadata_parse_mh_full:
2365  * @m: metadata context
2366  * @generic_context: generics context
2367  * @ptr: pointer to the method header.
2368  *
2369  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2370  * info about local variables and optional exception tables.
2371  * This is a Mono runtime internal function.
2372  *
2373  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2374  *
2375  * Returns: a MonoMethodHeader allocated from the image mempool.
2376  */
2377 MonoMethodHeader *
2378 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, const char *ptr)
2379 {
2380         MonoMethodHeader *mh;
2381         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
2382         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
2383         guint16 fat_flags;
2384         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
2385         const unsigned char *code;
2386         int hsize;
2387         
2388         g_return_val_if_fail (ptr != NULL, NULL);
2389
2390         mono_loader_lock ();
2391         switch (format) {
2392         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
2393                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2394                 ptr++;
2395                 mh->max_stack = 8;
2396                 local_var_sig_tok = 0;
2397                 mh->code_size = flags >> 2;
2398                 mh->code = (unsigned char*)ptr;
2399                 mono_loader_unlock ();
2400                 return mh;
2401         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT1:
2402                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2403                 ptr++;
2404                 mh->max_stack = 8;
2405                 local_var_sig_tok = 0;
2406
2407                 /*
2408                  * The spec claims 3 bits, but the Beta2 is
2409                  * incorrect
2410                  */
2411                 mh->code_size = flags >> 2;
2412                 mh->code = (unsigned char*)ptr;
2413                 mono_loader_unlock ();
2414                 return mh;
2415         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
2416                 fat_flags = read16 (ptr);
2417                 ptr += 2;
2418                 hsize = (fat_flags >> 12) & 0xf;
2419                 max_stack = read16 (ptr);
2420                 ptr += 2;
2421                 code_size = read32 (ptr);
2422                 ptr += 4;
2423                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
2424                 ptr += 4;
2425
2426                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
2427                         init_locals = 1;
2428                 else
2429                         init_locals = 0;
2430
2431                 code = (unsigned char*)ptr;
2432
2433                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
2434                         break;
2435
2436                 /*
2437                  * There are more sections
2438                  */
2439                 ptr = (char*)code + code_size;
2440                 break;
2441         default:
2442                 mono_loader_unlock ();
2443                 return NULL;
2444         }
2445                        
2446         if (local_var_sig_tok) {
2447                 MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
2448                 const char *locals_ptr;
2449                 guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
2450                 int len=0, i, bsize;
2451
2452                 mono_metadata_decode_row (t, (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1, cols, 1);
2453                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
2454                 bsize = mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
2455                 if (*locals_ptr != 0x07)
2456                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
2457                 locals_ptr++;
2458                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
2459                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader) + (len - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
2460                 mh->num_locals = len;
2461                 for (i = 0; i < len; ++i) {
2462                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_full (
2463                                 m, container, MONO_PARSE_LOCAL, 0, locals_ptr, &locals_ptr);
2464                         if (!mh->locals [i]) {
2465                                 mono_loader_unlock ();
2466                                 return NULL;
2467                         }
2468                 }
2469         } else {
2470                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2471         }
2472         mh->code = code;
2473         mh->code_size = code_size;
2474         mh->max_stack = max_stack;
2475         mh->init_locals = init_locals;
2476         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
2477                 parse_section_data (m, mh, (const unsigned char*)ptr);
2478         mono_loader_unlock ();
2479         return mh;
2480 }
2481
2482 /*
2483  * mono_metadata_parse_mh:
2484  * @generic_context: generics context
2485  * @ptr: pointer to the method header.
2486  *
2487  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2488  * info about local variables and optional exception tables.
2489  * This is a Mono runtime internal function.
2490  *
2491  * Returns: a MonoMethodHeader.
2492  */
2493 MonoMethodHeader *
2494 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
2495 {
2496         MonoMethodHeader *res;
2497
2498         mono_loader_lock ();
2499
2500         res = mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr);
2501
2502         mono_loader_unlock ();
2503
2504         return res;
2505 }
2506
2507 /*
2508  * mono_metadata_free_mh:
2509  * @mh: a method header
2510  *
2511  * Free the memory allocated for the method header.
2512  * This is a Mono runtime internal function.
2513  */
2514 void
2515 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
2516 {
2517         /* Allocated from the mempool */
2518 }
2519
2520 /*
2521  * mono_method_header_get_code:
2522  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2523  * @code_size: memory location for returning the code size
2524  * @max_stack: memory location for returning the max stack
2525  *
2526  * Method header accessor to retreive info about the IL code properties:
2527  * a pointer to the IL code itself, the size of the code and the max number
2528  * of stack slots used by the code.
2529  *
2530  * Returns: pointer to the IL code represented by the method header.
2531  */
2532 const unsigned char*
2533 mono_method_header_get_code (MonoMethodHeader *header, guint32* code_size, guint32* max_stack)
2534 {
2535         if (code_size)
2536                 *code_size = header->code_size;
2537         if (max_stack)
2538                 *max_stack = header->max_stack;
2539         return header->code;
2540 }
2541
2542 /*
2543  * mono_method_header_get_locals:
2544  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2545  * @num_locals: memory location for returning the number of local variables
2546  * @init_locals: memory location for returning the init_locals flag
2547  *
2548  * Method header accessor to retreive info about the local variables:
2549  * an array of local types, the number of locals and whether the locals
2550  * are supposed to be initialized to 0 on method entry
2551  *
2552  * Returns: pointer to an array of types of the local variables
2553  */
2554 MonoType**
2555 mono_method_header_get_locals (MonoMethodHeader *header, guint32* num_locals, gboolean *init_locals)
2556 {
2557         if (num_locals)
2558                 *num_locals = header->num_locals;
2559         if (init_locals)
2560                 *init_locals = header->init_locals;
2561         return header->locals;
2562 }
2563
2564 /*
2565  * mono_method_header_get_num_clauses:
2566  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2567  *
2568  * Method header accessor to retreive the number of exception clauses.
2569  *
2570  * Returns: the number of exception clauses present
2571  */
2572 int
2573 mono_method_header_get_num_clauses (MonoMethodHeader *header)
2574 {
2575         return header->num_clauses;
2576 }
2577
2578 /*
2579  * mono_method_header_get_clauses:
2580  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2581  * @method: MonoMethod the header belongs to
2582  * @iter: pointer to a iterator
2583  * @clause: pointer to a MonoExceptionClause structure which will be filled with the info
2584  *
2585  * Get the info about the exception clauses in the method. Set *iter to NULL to
2586  * initiate the iteration, then call the method repeatedly until it returns FALSE.
2587  * At each iteration, the structure pointed to by clause if filled with the
2588  * exception clause information.
2589  *
2590  * Returns: TRUE if clause was filled with info, FALSE if there are no more exception
2591  * clauses.
2592  */
2593 int
2594 mono_method_header_get_clauses (MonoMethodHeader *header, MonoMethod *method, gpointer *iter, MonoExceptionClause *clause)
2595 {
2596         MonoExceptionClause *sc;
2597         /* later we'll be able to use this interface to parse the clause info on demand,
2598          * without allocating anything.
2599          */
2600         if (!iter || !header->num_clauses)
2601                 return FALSE;
2602         if (!*iter) {
2603                 *iter = sc = header->clauses;
2604                 *clause = *sc;
2605                 return TRUE;
2606         }
2607         sc = *iter;
2608         sc++;
2609         if (sc < header->clauses + header->num_clauses) {
2610                 *iter = sc;
2611                 *clause = *sc;
2612                 return TRUE;
2613         }
2614         return FALSE;
2615 }
2616
2617 /**
2618  * mono_metadata_parse_field_type:
2619  * @m: metadata context to extract information from
2620  * @ptr: pointer to the field signature
2621  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2622  *
2623  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
2624  *
2625  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2626  */
2627 MonoType *
2628 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
2629 {
2630         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_FIELD, field_flags, ptr, rptr);
2631 }
2632
2633 /**
2634  * mono_metadata_parse_param:
2635  * @m: metadata context to extract information from
2636  * @ptr: pointer to the param signature
2637  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2638  *
2639  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
2640  *
2641  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2642  */
2643 MonoType *
2644 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
2645 {
2646         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_PARAM, 0, ptr, rptr);
2647 }
2648
2649 /*
2650  * mono_metadata_token_from_dor:
2651  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
2652  *
2653  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
2654  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
2655  * bits contain an index into the table.
2656  *
2657  * Returns: an expanded token
2658  */
2659 guint32
2660 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
2661 {
2662         guint32 table, idx;
2663
2664         table = dor_index & 0x03;
2665         idx = dor_index >> 2;
2666
2667         switch (table){
2668         case 0: /* TypeDef */
2669                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
2670         case 1: /* TypeRef */
2671                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
2672         case 2: /* TypeSpec */
2673                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
2674         default:
2675                 g_assert_not_reached ();
2676         }
2677
2678         return 0;
2679 }
2680
2681 /*
2682  * We use this to pass context information to the row locator
2683  */
2684 typedef struct {
2685         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
2686         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
2687         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
2688         guint32 result;
2689 } locator_t;
2690
2691 /*
2692  * How the row locator works.
2693  *
2694  *   Table A
2695  *   ___|___
2696  *   ___|___         Table B
2697  *   ___|___------>  _______
2698  *   ___|___         _______
2699  *   
2700  * A column in the rows of table A references an index in table B.
2701  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
2702  * 
2703  * Given an index in table B we want to get the row in table A
2704  * where the column n references our index in B.
2705  *
2706  * In the locator_t structure:
2707  *      t is table A
2708  *      col_idx is the column number
2709  *      index is the index in table B
2710  *      result will be the index in table A
2711  *
2712  * Examples:
2713  * Table A              Table B         column (in table A)
2714  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
2715  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
2716  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
2717  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
2718  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
2719  *
2720  * Note that we still don't support encoded indexes.
2721  *
2722  */
2723 static int
2724 typedef_locator (const void *a, const void *b)
2725 {
2726         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2727         const char *bb = (const char *) b;
2728         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2729         guint32 col, col_next;
2730
2731         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
2732
2733         if (loc->idx < col)
2734                 return -1;
2735
2736         /*
2737          * Need to check that the next row is valid.
2738          */
2739         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
2740                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
2741                 if (loc->idx >= col_next)
2742                         return 1;
2743
2744                 if (col == col_next)
2745                         return 1; 
2746         }
2747
2748         loc->result = typedef_index;
2749         
2750         return 0;
2751 }
2752
2753 static int
2754 table_locator (const void *a, const void *b)
2755 {
2756         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2757         const char *bb = (const char *) b;
2758         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2759         guint32 col;
2760         
2761         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2762
2763         if (loc->idx == col) {
2764                 loc->result = table_index;
2765                 return 0;
2766         }
2767         if (loc->idx < col)
2768                 return -1;
2769         else 
2770                 return 1;
2771 }
2772
2773 static int
2774 declsec_locator (const void *a, const void *b)
2775 {
2776         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2777         const char *bb = (const char *) b;
2778         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2779         guint32 col;
2780
2781         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2782
2783         if (loc->idx == col) {
2784                 loc->result = table_index;
2785                 return 0;
2786         }
2787         if (loc->idx < col)
2788                 return -1;
2789         else
2790                 return 1;
2791 }
2792
2793 /**
2794  * search_ptr_table:
2795  *
2796  *  Return the 1-based row index in TABLE, which must be one of the *Ptr tables, 
2797  * which contains IDX.
2798  */
2799 static guint32
2800 search_ptr_table (MonoImage *image, int table, int idx)
2801 {
2802         MonoTableInfo *ptrdef = &image->tables [table];
2803         int i;
2804
2805         /* Use a linear search to find our index in the table */
2806         for (i = 0; i < ptrdef->rows; i ++)
2807                 /* All the Ptr tables have the same structure */
2808                 if (mono_metadata_decode_row_col (ptrdef, i, 0) == idx)
2809                         break;
2810
2811         if (i < ptrdef->rows)
2812                 return i + 1;
2813         else
2814                 return idx;
2815 }
2816
2817 /**
2818  * mono_metadata_typedef_from_field:
2819  * @meta: metadata context
2820  * @index: FieldDef token
2821  *
2822  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2823  * declared the field described by @index, or 0 if not found.
2824  */
2825 guint32
2826 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
2827 {
2828         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2829         locator_t loc;
2830
2831         if (!tdef->base)
2832                 return 0;
2833
2834         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2835         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
2836         loc.t = tdef;
2837
2838         if (meta->uncompressed_metadata)
2839                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
2840
2841         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2842                 g_assert_not_reached ();
2843
2844         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2845         return loc.result + 1;
2846 }
2847
2848 /*
2849  * mono_metadata_typedef_from_method:
2850  * @meta: metadata context
2851  * @index: MethodDef token
2852  *
2853  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2854  * declared the method described by @index.  0 if not found.
2855  */
2856 guint32
2857 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
2858 {
2859         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2860         locator_t loc;
2861         
2862         if (!tdef->base)
2863                 return 0;
2864
2865         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2866         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
2867         loc.t = tdef;
2868
2869         if (meta->uncompressed_metadata)
2870                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_METHOD_POINTER, loc.idx);
2871
2872         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2873                 g_assert_not_reached ();
2874
2875         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2876         return loc.result + 1;
2877 }
2878
2879 /*
2880  * mono_metadata_interfaces_from_typedef_full:
2881  * @meta: metadata context
2882  * @index: typedef token
2883  * 
2884  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
2885  * @interfaces. The number of elemnts in the array is returned in @count.
2886  *
2887  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2888  *
2889  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
2890  */
2891 gboolean
2892 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, MonoClass ***interfaces, guint *count, MonoGenericContext *context)
2893 {
2894         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
2895         locator_t loc;
2896         guint32 start, pos;
2897         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
2898         MonoClass **result;
2899
2900         *interfaces = NULL;
2901         *count = 0;
2902
2903         if (!tdef->base)
2904                 return TRUE;
2905
2906         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2907         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
2908         loc.t = tdef;
2909
2910         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2911                 return TRUE;
2912
2913         start = loc.result;
2914         /*
2915          * We may end up in the middle of the rows... 
2916          */
2917         while (start > 0) {
2918                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
2919                         start--;
2920                 else
2921                         break;
2922         }
2923         pos = start;
2924         while (pos < tdef->rows) {
2925                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2926                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2927                         break;
2928                 ++pos;
2929         }
2930
2931         mono_loader_lock ();
2932         result = mono_mempool_alloc0 (meta->mempool, sizeof (MonoClass*) * (pos - start));
2933         mono_loader_unlock ();
2934
2935         pos = start;
2936         while (pos < tdef->rows) {
2937                 MonoClass *iface;
2938                 
2939                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2940                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2941                         break;
2942                 iface = mono_class_get_full (
2943                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context);
2944                 if (iface == NULL)
2945                         return FALSE;
2946                 result [pos - start] = iface;
2947                 ++pos;
2948         }
2949         *count = pos - start;
2950         *interfaces = result;
2951         return TRUE;
2952 }
2953
2954 MonoClass**
2955 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
2956 {
2957         MonoClass **interfaces;
2958         gboolean rv;
2959
2960         mono_loader_lock ();
2961         rv = mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, &interfaces, count, NULL);
2962         mono_loader_unlock ();
2963         if (rv)
2964                 return interfaces;
2965         else
2966                 return NULL;
2967 }
2968
2969 /*
2970  * mono_metadata_nested_in_typedef:
2971  * @meta: metadata context
2972  * @index: typedef token
2973  * 
2974  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
2975  * where the type described by @index is nested.
2976  * Retruns 0 if @index describes a non-nested type.
2977  */
2978 guint32
2979 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
2980 {
2981         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
2982         locator_t loc;
2983         
2984         if (!tdef->base)
2985                 return 0;
2986
2987         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2988         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
2989         loc.t = tdef;
2990
2991         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2992                 return 0;
2993
2994         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2995         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
2996 }
2997
2998 /*
2999  * mono_metadata_nesting_typedef:
3000  * @meta: metadata context
3001  * @index: typedef token
3002  * 
3003  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
3004  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
3005  * @start_index.  returns 0 if no such type is found.
3006  */
3007 guint32
3008 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
3009 {
3010         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
3011         guint32 start;
3012         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
3013         
3014         if (!tdef->base)
3015                 return 0;
3016
3017         start = start_index;
3018
3019         while (start <= tdef->rows) {
3020                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
3021                         break;
3022                 else
3023                         start++;
3024         }
3025
3026         if (start > tdef->rows)
3027                 return 0;
3028         else
3029                 return start;
3030 }
3031
3032 /*
3033  * mono_metadata_packing_from_typedef:
3034  * @meta: metadata context
3035  * @index: token representing a type
3036  * 
3037  * Returns: the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
3038  * into the @packing and @size pointers.
3039  * Returns 0 if the info is not found.
3040  */
3041 guint32
3042 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
3043 {
3044         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
3045         locator_t loc;
3046         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
3047         
3048         if (!tdef->base)
3049                 return 0;
3050
3051         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
3052         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
3053         loc.t = tdef;
3054
3055         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3056                 return 0;
3057
3058         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
3059         if (packing)
3060                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
3061         if (size)
3062                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
3063
3064         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3065         return loc.result + 1;
3066 }
3067
3068 /*
3069  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
3070  * @meta: metadata context
3071  * @index: token representing the parent
3072  * 
3073  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
3074  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3075  * Returns 0 if no such attribute is found.
3076  */
3077 guint32
3078 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3079 {
3080         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
3081         locator_t loc;
3082         
3083         if (!tdef->base)
3084                 return 0;
3085
3086         loc.idx = index;
3087         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
3088         loc.t = tdef;
3089
3090         /* FIXME: Index translation */
3091
3092         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3093                 return 0;
3094
3095         /* Find the first entry by searching backwards */
3096         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
3097                 loc.result --;
3098
3099         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3100         return loc.result + 1;
3101 }
3102
3103 /*
3104  * mono_metadata_declsec_from_index:
3105  * @meta: metadata context
3106  * @index: token representing the parent
3107  * 
3108  * Returns: the 0-based index into the DeclarativeSecurity table of the first 
3109  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3110  * Returns -1 if no such attribute is found.
3111  */
3112 guint32
3113 mono_metadata_declsec_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3114 {
3115         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY];
3116         locator_t loc;
3117
3118         if (!tdef->base)
3119                 return -1;
3120
3121         loc.idx = index;
3122         loc.col_idx = MONO_DECL_SECURITY_PARENT;
3123         loc.t = tdef;
3124
3125         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, declsec_locator))
3126                 return -1;
3127
3128         /* Find the first entry by searching backwards */
3129         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_DECL_SECURITY_PARENT) == index))
3130                 loc.result --;
3131
3132         return loc.result;
3133 }
3134
3135 #ifdef DEBUG
3136 static void
3137 mono_backtrace (int limit)
3138 {
3139         void *array[limit];
3140         char **names;
3141         int i;
3142         backtrace (array, limit);
3143         names = backtrace_symbols (array, limit);
3144         for (i =0; i < limit; ++i) {
3145                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
3146         }
3147         g_free (names);
3148 }
3149 #endif
3150
3151 #ifndef __GNUC__
3152 /*#define __alignof__(a) sizeof(a)*/
3153 #define __alignof__(type) G_STRUCT_OFFSET(struct { char c; type x; }, x)
3154 #endif
3155
3156 /*
3157  * mono_type_size:
3158  * @t: the type to return the size of
3159  *
3160  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3161  * type in memory
3162  */
3163 int
3164 mono_type_size (MonoType *t, int *align)
3165 {
3166         if (!t) {
3167                 *align = 1;
3168                 return 0;
3169         }
3170         if (t->byref) {
3171                 *align = __alignof__(gpointer);
3172                 return sizeof (gpointer);
3173         }
3174
3175         switch (t->type){
3176         case MONO_TYPE_VOID:
3177                 *align = 1;
3178                 return 0;
3179         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3180                 *align = __alignof__(gint8);
3181                 return 1;
3182         case MONO_TYPE_I1:
3183         case MONO_TYPE_U1:
3184                 *align = __alignof__(gint8);
3185                 return 1;
3186         case MONO_TYPE_CHAR:
3187         case MONO_TYPE_I2:
3188         case MONO_TYPE_U2:
3189                 *align = __alignof__(gint16);
3190                 return 2;               
3191         case MONO_TYPE_I4:
3192         case MONO_TYPE_U4:
3193                 *align = __alignof__(gint32);
3194                 return 4;
3195         case MONO_TYPE_R4:
3196                 *align = __alignof__(float);
3197                 return 4;
3198         case MONO_TYPE_I8:
3199         case MONO_TYPE_U8:
3200                 *align = __alignof__(gint64);
3201                 return 8;               
3202         case MONO_TYPE_R8:
3203                 *align = __alignof__(double);
3204                 return 8;               
3205         case MONO_TYPE_I:
3206         case MONO_TYPE_U:
3207                 *align = __alignof__(gpointer);
3208                 return sizeof (gpointer);
3209         case MONO_TYPE_STRING:
3210                 *align = __alignof__(gpointer);
3211                 return sizeof (gpointer);
3212         case MONO_TYPE_OBJECT:
3213                 *align = __alignof__(gpointer);
3214                 return sizeof (gpointer);
3215         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3216                 if (t->data.klass->enumtype)
3217                         return mono_type_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3218                 else
3219                         return mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
3220         }
3221         case MONO_TYPE_CLASS:
3222         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3223         case MONO_TYPE_PTR:
3224         case MONO_TYPE_FNPTR:
3225         case MONO_TYPE_ARRAY:
3226                 *align = __alignof__(gpointer);
3227                 return sizeof (gpointer);
3228         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3229                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, (guint32*)align);
3230         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3231                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
3232                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
3233
3234                 // g_assert (!gclass->inst->is_open);
3235
3236                 if (container_class->valuetype) {
3237                         if (container_class->enumtype)
3238                                 return mono_type_size (container_class->enum_basetype, align);
3239                         else
3240                                 return mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
3241                 } else {
3242                         *align = __alignof__(gpointer);
3243                         return sizeof (gpointer);
3244                 }
3245         }
3246         case MONO_TYPE_VAR:
3247         case MONO_TYPE_MVAR:
3248                 /* FIXME: Martin, this is wrong. */
3249                 *align = __alignof__(gpointer);
3250                 return sizeof (gpointer);
3251         default:
3252                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
3253         }
3254         return 0;
3255 }
3256
3257 /*
3258  * mono_type_stack_size:
3259  * @t: the type to return the size it uses on the stack
3260  *
3261  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3262  * type on the runtime stack
3263  */
3264 int
3265 mono_type_stack_size (MonoType *t, int *align)
3266 {
3267         int tmp;
3268
3269         g_assert (t != NULL);
3270
3271         if (!align)
3272                 align = &tmp;
3273
3274         if (t->byref) {
3275                 *align = __alignof__(gpointer);
3276                 return sizeof (gpointer);
3277         }
3278
3279         switch (t->type){
3280         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3281         case MONO_TYPE_CHAR:
3282         case MONO_TYPE_I1:
3283         case MONO_TYPE_U1:
3284         case MONO_TYPE_I2:
3285         case MONO_TYPE_U2:
3286         case MONO_TYPE_I4:
3287         case MONO_TYPE_U4:
3288         case MONO_TYPE_I:
3289         case MONO_TYPE_U:
3290         case MONO_TYPE_STRING:
3291         case MONO_TYPE_OBJECT:
3292         case MONO_TYPE_CLASS:
3293         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3294         case MONO_TYPE_PTR:
3295         case MONO_TYPE_FNPTR:
3296         case MONO_TYPE_ARRAY:
3297                 *align = __alignof__(gpointer);
3298                 return sizeof (gpointer);
3299         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3300                 *align = __alignof__(gpointer);
3301                 return sizeof (gpointer) * 3;
3302         case MONO_TYPE_R4:
3303                 *align = __alignof__(float);
3304                 return sizeof (float);          
3305         case MONO_TYPE_I8:
3306         case MONO_TYPE_U8:
3307                 *align = __alignof__(gint64);
3308                 return sizeof (gint64);         
3309         case MONO_TYPE_R8:
3310                 *align = __alignof__(double);
3311                 return sizeof (double);
3312         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3313                 guint32 size;
3314
3315                 if (t->data.klass->enumtype)
3316                         return mono_type_stack_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3317                 else {
3318                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, (guint32*)align);
3319
3320                         *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3321                         *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3322
3323                         size += sizeof (gpointer) - 1;
3324                         size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3325
3326                         return size;
3327                 }
3328         }
3329         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3330                 MonoGenericClass *gclass = t->data.generic_class;
3331                 MonoClass *container_class = gclass->container_class;
3332
3333                 g_assert (!gclass->inst->is_open);
3334
3335                 if (container_class->valuetype) {
3336                         if (container_class->enumtype)
3337                                 return mono_type_stack_size (container_class->enum_basetype, align);
3338                         else {
3339                                 guint32 size = mono_class_value_size (mono_class_from_mono_type (t), (guint32*)align);
3340
3341                                 *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3342                                 *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3343
3344                                 size += sizeof (gpointer) - 1;
3345                                 size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3346
3347                                 return size;
3348                         }
3349                 } else {
3350                         *align = __alignof__(gpointer);
3351                         return sizeof (gpointer);
3352                 }
3353         }
3354         default:
3355                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
3356         }
3357         return 0;
3358 }
3359
3360 gboolean
3361 mono_type_generic_inst_is_valuetype (MonoType *type)
3362 {
3363         g_assert (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST);
3364         return type->data.generic_class->container_class->valuetype;
3365 }
3366
3367 gboolean
3368 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (MonoGenericClass *gclass)
3369 {
3370         return gclass->container_class->valuetype;
3371 }
3372
3373 static gboolean
3374 _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2, gboolean signature_only)
3375 {
3376         int i;
3377
3378         if ((g1->inst->type_argc != g2->inst->type_argc) || (g1->is_dynamic != g2->is_dynamic) ||
3379             (g1->inst->is_reference != g2->inst->is_reference))
3380                 return FALSE;
3381         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, g2->container_class, signature_only))
3382                 return FALSE;
3383         for (i = 0; i < g1->inst->type_argc; ++i) {
3384                 if (!do_mono_metadata_type_equal (g1->inst->type_argv [i], g2->inst->type_argv [i], signature_only))
3385                         return FALSE;
3386         }
3387         return TRUE;
3388 }
3389
3390 guint
3391 mono_metadata_generic_method_hash (MonoGenericMethod *gmethod)
3392 {
3393         return gmethod->inst->id;
3394 }
3395
3396 gboolean
3397 mono_metadata_generic_method_equal (MonoGenericMethod *g1, MonoGenericMethod *g2)
3398 {
3399         return (g1->container == g2->container) && (g1->class_inst == g2->class_inst) &&
3400                 (g1->inst == g2->inst);
3401 }
3402
3403
3404 /*
3405  * mono_metadata_type_hash:
3406  * @t1: a type
3407  *
3408  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
3409  */
3410 guint
3411 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
3412 {
3413         guint hash = t1->type;
3414
3415         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
3416         switch (t1->type) {
3417         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3418         case MONO_TYPE_CLASS:
3419         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3420                 /* check if the distribution is good enough */
3421                 return ((hash << 5) - hash) ^ g_str_hash (t1->data.klass->name);
3422         case MONO_TYPE_PTR:
3423                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
3424         case MONO_TYPE_ARRAY:
3425                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
3426         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3427                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_generic_class_hash (t1->data.generic_class);
3428         }
3429         return hash;
3430 }
3431
3432 static gboolean
3433 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
3434 {
3435         if (p1 == p2)
3436                 return TRUE;
3437         if (p1->num != p2->num)
3438                 return FALSE;
3439
3440         if (p1->owner == p2->owner)
3441                 return TRUE;
3442
3443         /*
3444          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
3445          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
3446          */
3447
3448         return signature_only;
3449 }
3450
3451 static gboolean
3452 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
3453 {
3454         if (c1 == c2)
3455                 return TRUE;
3456         if (c1->generic_class && c2->generic_class)
3457                 return _mono_metadata_generic_class_equal (c1->generic_class, c2->generic_class, signature_only);
3458         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
3459                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3460                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3461         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
3462                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3463                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3464         if (signature_only &&
3465             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY))
3466                 return mono_metadata_class_equal (c1->byval_arg.data.klass, c2->byval_arg.data.klass, signature_only);
3467         return FALSE;
3468 }
3469
3470 static gboolean
3471 mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only)
3472 {
3473         gpointer iter1 = 0, iter2 = 0;
3474
3475         if (s1 == s2)
3476                 return TRUE;
3477         if (s1->call_convention != s2->call_convention)
3478                 return FALSE;
3479         if (s1->sentinelpos != s2->sentinelpos)
3480                 return FALSE;
3481         if (s1->hasthis != s2->hasthis)
3482                 return FALSE;
3483         if (s1->explicit_this != s2->explicit_this)
3484                 return FALSE;
3485         if (! do_mono_metadata_type_equal (s1->ret, s2->ret, signature_only))
3486                 return FALSE;
3487         if (s1->param_count != s2->param_count)
3488                 return FALSE;
3489
3490         while (TRUE) {
3491                 MonoType *t1 = mono_signature_get_params (s1, &iter1);
3492                 MonoType *t2 = mono_signature_get_params (s2, &iter2);
3493
3494                 if (t1 == NULL || t2 == NULL)
3495                         return (t1 == t2);
3496                 if (! do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only))
3497                         return FALSE;
3498         }
3499 }
3500
3501 /*
3502  * mono_metadata_type_equal:
3503  * @t1: a type
3504  * @t2: another type
3505  *
3506  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
3507  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
3508  */
3509 static gboolean
3510 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
3511 {
3512         if (t1->type != t2->type || t1->byref != t2->byref)
3513                 return FALSE;
3514
3515         switch (t1->type) {
3516         case MONO_TYPE_VOID:
3517         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3518         case MONO_TYPE_CHAR:
3519         case MONO_TYPE_I1:
3520         case MONO_TYPE_U1:
3521         case MONO_TYPE_I2:
3522         case MONO_TYPE_U2:
3523         case MONO_TYPE_I4:
3524         case MONO_TYPE_U4:
3525         case MONO_TYPE_I8:
3526         case MONO_TYPE_U8:
3527         case MONO_TYPE_R4:
3528         case MONO_TYPE_R8:
3529         case MONO_TYPE_STRING:
3530         case MONO_TYPE_I:
3531         case MONO_TYPE_U:
3532         case MONO_TYPE_OBJECT:
3533         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3534                 return TRUE;
3535         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3536         case MONO_TYPE_CLASS:
3537         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3538                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
3539         case MONO_TYPE_PTR:
3540                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
3541         case MONO_TYPE_ARRAY:
3542                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
3543                         return FALSE;
3544                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
3545         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3546                 return _mono_metadata_generic_class_equal (
3547                         t1->data.generic_class, t2->data.generic_class, signature_only);
3548         case MONO_TYPE_VAR:
3549                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3550                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3551         case MONO_TYPE_MVAR:
3552                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3553                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3554         case MONO_TYPE_FNPTR:
3555                 return mono_metadata_fnptr_equal (t1->data.method, t2->data.method, signature_only);
3556         default:
3557                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
3558                 return FALSE;
3559         }
3560
3561         return FALSE;
3562 }
3563
3564 gboolean
3565 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
3566 {
3567         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
3568 }
3569
3570 /**
3571  * mono_metadata_signature_equal:
3572  * @sig1: a signature
3573  * @sig2: another signature
3574  *
3575  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
3576  * same number of arguments and the same types.
3577  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
3578  */
3579 gboolean
3580 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
3581 {
3582         int i;
3583
3584         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis || sig1->param_count != sig2->param_count)
3585                 return FALSE;
3586
3587         /*
3588          * We're just comparing the signatures of two methods here:
3589          *
3590          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
3591          * U and V are equal here.
3592          *
3593          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
3594          */
3595
3596         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
3597                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
3598                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
3599                 
3600                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
3601                         return FALSE;
3602                 */
3603                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
3604                         return FALSE;
3605         }
3606
3607         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
3608                 return FALSE;
3609         return TRUE;
3610 }
3611
3612 /**
3613  * mono_metadata_type_dup_mp:
3614  * @image: image type is defined in
3615  * @original: type to duplicate
3616  *
3617  * Returns: copy of type allocated from mempool.
3618  */
3619 MonoType *
3620 mono_metadata_type_dup_mp (MonoImage *image, const MonoType *original)
3621 {
3622         MonoType *r = NULL;
3623         mono_loader_lock ();
3624         r = mono_mempool_alloc0 (image->mempool, sizeof(MonoType));
3625         mono_loader_unlock ();
3626         *r = *original;
3627         /* FIXME: we don't handle these yet because they need to duplicate memory
3628          * but the current routines used are not using the mempools
3629          */
3630         if (original->type == MONO_TYPE_PTR || 
3631                 original->type == MONO_TYPE_ARRAY || 
3632                 original->type == MONO_TYPE_FNPTR)
3633                 g_assert_not_reached ();
3634         return r;
3635 }
3636
3637 guint
3638 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
3639 {
3640         guint i, res = sig->ret->type;
3641
3642         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
3643                 res = (res << 5) - res + mono_type_hash (sig->params[i]);
3644
3645         return res;
3646 }
3647
3648 /*
3649  * mono_metadata_encode_value:
3650  * @value: value to encode
3651  * @buf: buffer where to write the compressed representation
3652  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
3653  *
3654  * Encodes the value @value in the compressed representation used
3655  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
3656  * enough to hold the data (4 bytes).
3657  */
3658 void
3659 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
3660 {
3661         char *p = buf;
3662         
3663         if (value < 0x80)
3664                 *p++ = value;
3665         else if (value < 0x4000) {
3666                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
3667                 p [1] = value & 0xff;
3668                 p += 2;
3669         } else {
3670                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
3671                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
3672                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
3673                 p [3] = value & 0xff;
3674                 p += 4;
3675         }
3676         if (endbuf)
3677                 *endbuf = p;
3678 }
3679
3680 /*
3681  * mono_metadata_field_info:
3682  * @meta: the Image the field is defined in
3683  * @index: the index in the field table representing the field
3684  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
3685  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
3686  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
3687  * may have been defined in a FieldRVA table
3688  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
3689  * defined for the field in a FieldMarshal table.
3690  *
3691  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
3692  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
3693  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
3694  * in the data.
3695  */
3696 void
3697 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
3698                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
3699 {
3700         MonoTableInfo *tdef;
3701         locator_t loc;
3702
3703         loc.idx = index + 1;
3704         if (meta->uncompressed_metadata)
3705                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
3706
3707         if (offset) {
3708                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
3709
3710                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
3711                 loc.t = tdef;
3712
3713                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3714                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
3715                 } else {
3716                         *offset = (guint32)-1;
3717                 }
3718         }
3719         if (rva) {
3720                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
3721
3722                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
3723                 loc.t = tdef;
3724                 
3725                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3726                         /*
3727                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
3728                          */
3729                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
3730                 } else {
3731                         *rva = 0;
3732                 }
3733         }
3734         if (marshal_spec) {
3735                 const char *p;
3736                 
3737                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
3738                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec (meta, p);
3739                 }
3740         }
3741
3742 }
3743
3744 /*
3745  * mono_metadata_get_constant_index:
3746  * @meta: the Image the field is defined in
3747  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
3748  * @hint: possible position for the row
3749  *
3750  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
3751  *
3752  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
3753  */
3754 guint32
3755 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
3756 {
3757         MonoTableInfo *tdef;
3758         locator_t loc;
3759         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
3760
3761         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
3762         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
3763         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
3764         case MONO_TABLE_FIELD:
3765                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
3766                 break;
3767         case MONO_TABLE_PARAM:
3768                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
3769                 break;
3770         case MONO_TABLE_PROPERTY:
3771                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
3772                 break;
3773         default:
3774                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
3775                 return 0;
3776         }
3777         loc.idx = index;
3778         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
3779         loc.t = tdef;
3780
3781         /* FIXME: Index translation */
3782
3783         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
3784                 return hint;
3785
3786         if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3787                 return loc.result + 1;
3788         }
3789         return 0;
3790 }
3791
3792 /*
3793  * mono_metadata_events_from_typedef:
3794  * @meta: metadata context
3795  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3796  *
3797  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
3798  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
3799  * in the @end_idx pointer.
3800  */
3801 guint32
3802 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3803 {
3804         locator_t loc;
3805         guint32 start, end;
3806         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
3807
3808         *end_idx = 0;
3809         
3810         if (!tdef->base)
3811                 return 0;
3812
3813         loc.t = tdef;
3814         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
3815         loc.idx = index + 1;
3816
3817         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3818                 return 0;
3819         
3820         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
3821         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3822                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
3823         } else {
3824                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
3825         }
3826
3827         *end_idx = end;
3828         return start - 1;
3829 }
3830
3831 /*
3832  * mono_metadata_methods_from_event:
3833  * @meta: metadata context
3834  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
3835  *
3836  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3837  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
3838  * in the @end_idx pointer.
3839  */
3840 guint32
3841 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3842 {
3843         locator_t loc;
3844         guint start, end;
3845         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3846         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3847
3848         *end_idx = 0;
3849         if (!msemt->base)
3850                 return 0;
3851
3852         if (meta->uncompressed_metadata)
3853             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_EVENT_POINTER, index + 1) - 1;
3854
3855         loc.t = msemt;
3856         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3857         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
3858
3859         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3860                 return 0;
3861
3862         start = loc.result;
3863         /*
3864          * We may end up in the middle of the rows... 
3865          */
3866         while (start > 0) {
3867                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3868                         start--;
3869                 else
3870                         break;
3871         }
3872         end = start + 1;
3873         while (end < msemt->rows) {
3874                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3875                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3876                         break;
3877                 ++end;
3878         }
3879         *end_idx = end;
3880         return start;
3881 }
3882
3883 /*
3884  * mono_metadata_properties_from_typedef:
3885  * @meta: metadata context
3886  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3887  *
3888  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
3889  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
3890  * in the @end_idx pointer.
3891  */
3892 guint32
3893 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3894 {
3895         locator_t loc;
3896         guint32 start, end;
3897         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
3898
3899         *end_idx = 0;
3900         
3901         if (!tdef->base)
3902                 return 0;
3903
3904         loc.t = tdef;
3905         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
3906         loc.idx = index + 1;
3907
3908         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3909                 return 0;
3910         
3911         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
3912         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3913                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
3914         } else {
3915                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
3916         }
3917
3918         *end_idx = end;
3919         return start - 1;
3920 }
3921
3922 /*
3923  * mono_metadata_methods_from_property:
3924  * @meta: metadata context
3925  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
3926  *
3927  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3928  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
3929  * in the @end_idx pointer.
3930  */
3931 guint32
3932 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3933 {
3934         locator_t loc;
3935         guint start, end;
3936         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3937         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3938
3939         *end_idx = 0;
3940         if (!msemt->base)
3941                 return 0;
3942
3943         if (meta->uncompressed_metadata)
3944             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER, index + 1) - 1;
3945
3946         loc.t = msemt;
3947         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3948         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
3949
3950         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3951                 return 0;
3952
3953         start = loc.result;
3954         /*
3955          * We may end up in the middle of the rows... 
3956          */
3957         while (start > 0) {
3958                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3959                         start--;
3960                 else
3961                         break;
3962         }
3963         end = start + 1;
3964         while (end < msemt->rows) {
3965                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3966                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3967                         break;
3968                 ++end;
3969         }
3970         *end_idx = end;
3971         return start;
3972 }
3973
3974 guint32
3975 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
3976 {
3977         locator_t loc;
3978         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
3979
3980         if (!tdef->base)
3981                 return 0;
3982
3983         /* No index translation seems to be needed */
3984
3985         loc.t = tdef;
3986         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
3987         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
3988
3989         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3990                 return 0;
3991
3992         return loc.result + 1;
3993 }
3994
3995 /**
3996  * @image: context where the image is created
3997  * @type_spec:  typespec token
3998  *
3999  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
4000  * token.
4001  */
4002 MonoType *
4003 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
4004 {
4005         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
4006         MonoTableInfo *t;
4007         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];
4008         const char *ptr;
4009         guint32 len;
4010         MonoType *type;
4011
4012         mono_loader_lock ();
4013
4014         type = g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4015         if (type) {
4016                 mono_loader_unlock ();
4017                 return type;
4018         }
4019
4020         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
4021
4022         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
4023         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
4024         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4025
4026         type = g_new0 (MonoType, 1);
4027
4028         g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type);
4029
4030         if (*ptr == MONO_TYPE_BYREF) {
4031                 type->byref = 1;
4032                 ptr++;
4033         }
4034
4035         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, image, NULL, ptr, &ptr)) {
4036                 g_hash_table_remove (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4037                 g_free (type);
4038                 mono_loader_unlock ();
4039                 return NULL;
4040         }
4041
4042         mono_loader_unlock ();
4043
4044         return type;
4045 }
4046
4047 MonoMarshalSpec *
4048 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
4049 {
4050         MonoMarshalSpec *res;
4051         int len;
4052         const char *start = ptr;
4053
4054         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
4055
4056         res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
4057         
4058         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4059         res->native = *ptr++;
4060
4061         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
4062                 res->data.array_data.param_num = -1;
4063                 res->data.array_data.num_elem = -1;
4064                 res->data.array_data.elem_mult = -1;
4065
4066                 if (ptr - start <= len)
4067                         res->data.array_data.elem_type = *ptr++;
4068                 if (ptr - start <= len)
4069                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4070                 if (ptr - start <= len)
4071                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4072                 if (ptr - start <= len) {
4073                         /*
4074                          * LAMESPEC: Older spec versions say this parameter comes before 
4075                          * num_elem. Never spec versions don't talk about elem_mult at
4076                          * all, but csc still emits it, and it is used to distinguish
4077                          * between param_num being 0, and param_num being omitted.
4078                          * So if (param_num == 0) && (num_elem > 0), then
4079                          * elem_mult == 0 -> the array size is num_elem
4080                          * elem_mult == 1 -> the array size is @param_num + num_elem
4081                          */
4082                         res->data.array_data.elem_mult = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4083                 }
4084         } 
4085
4086         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
4087                 if (ptr - start <= len)
4088                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4089         }
4090
4091         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
4092                 if (ptr - start <= len)
4093                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4094         }
4095         
4096         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4097                 /* skip unused type guid */
4098                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4099                 ptr += len;
4100                 /* skip unused native type name */
4101                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4102                 ptr += len;
4103                 /* read custom marshaler type name */
4104                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4105                 res->data.custom_data.custom_name = g_strndup (ptr, len);               
4106                 ptr += len;
4107                 /* read cookie string */
4108                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4109                 res->data.custom_data.cookie = g_strndup (ptr, len);
4110         }
4111
4112         if (res->native == MONO_NATIVE_SAFEARRAY) {
4113                 res->data.safearray_data.elem_type = 0;
4114                 res->data.safearray_data.num_elem = 0;
4115                 if (ptr - start <= len)
4116                         res->data.safearray_data.elem_type = *ptr++;
4117                 if (ptr - start <= len)
4118                         res->data.safearray_data.num_elem = *ptr++;
4119         }
4120         return res;
4121 }
4122
4123 void 
4124 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
4125 {
4126         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4127                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
4128                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
4129         }
4130         g_free (spec);
4131 }
4132
4133 /**
4134  * mono_type_to_unmanaged:
4135  *
4136  * Returns: A MonoMarshalNative enumeration value (MONO_NATIVE_) value
4137  * describing the underlying native reprensetation of the type.
4138  * 
4139  * In addition the value pointed by
4140  * "conv" will contain the kind of marshalling required for this
4141  * particular type one of the MONO_MARSHAL_CONV_ enumeration values.
4142  */
4143 guint32
4144 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
4145                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
4146 {
4147         MonoMarshalConv dummy_conv;
4148         int t = type->type;
4149
4150         if (!conv)
4151                 conv = &dummy_conv;
4152
4153         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
4154
4155         if (type->byref)
4156                 return MONO_NATIVE_UINT;
4157
4158 handle_enum:
4159         switch (t) {
4160         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
4161                 if (mspec) {
4162                         switch (mspec->native) {
4163                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
4164                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
4165                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
4166                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
4167                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4168                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4169                         case MONO_NATIVE_I1:
4170                         case MONO_NATIVE_U1:
4171                                 return mspec->native;
4172                         default:
4173                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
4174                         }
4175                 }
4176                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4177                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4178         case MONO_TYPE_CHAR: return MONO_NATIVE_U2;
4179         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
4180         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
4181         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
4182         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
4183         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
4184         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
4185         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
4186         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
4187         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
4188         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
4189         case MONO_TYPE_STRING:
4190                 if (mspec) {
4191                         switch (mspec->native) {
4192                         case MONO_NATIVE_BSTR:
4193                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
4194                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
4195                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
4196                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
4197                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
4198                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
4199                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
4200                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
4201                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
4202                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4203                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
4204                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
4205                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
4206                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
4207                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
4208                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
4209                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
4210                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
4211                                 if (unicode)
4212                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
4213                                 else
4214                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
4215                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
4216                         default:
4217                                 g_error ("Can not marshal string to native type '%02x': Invalid managed/unmanaged type combination (String fields must be paired with LPStr, LPWStr, BStr or ByValTStr).", mspec->native);
4218                         }
4219                 }       
4220                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4221                 return MONO_NATIVE_LPTSTR; 
4222         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
4223         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
4224                 if (type->data.klass->enumtype) {
4225                         t = type->data.klass->enum_basetype->type;
4226                         goto handle_enum;
4227                 }
4228                 if (type->data.klass == mono_defaults.handleref_class){
4229                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_HANDLEREF;
4230                         return MONO_NATIVE_INT;
4231                 }
4232                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4233         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
4234         case MONO_TYPE_ARRAY: 
4235                 if (mspec) {
4236                         switch (mspec->native) {
4237                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
4238                                 if ((type->data.klass->element_class == mono_defaults.char_class) && !unicode)
4239                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALCHARARRAY;
4240                                 else
4241                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
4242                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
4243                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
4244                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
4245                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
4246                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
4247                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4248                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4249                         default:
4250                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
4251                         }
4252                 }       
4253
4254                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4255                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4256         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
4257         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
4258         case MONO_TYPE_CLASS: 
4259         case MONO_TYPE_OBJECT: {
4260                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
4261                 if (mspec) {
4262                         switch (mspec->native) {
4263                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
4264                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4265                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
4266                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
4267                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
4268                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
4269                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
4270                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
4271                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
4272                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
4273                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
4274                         case MONO_NATIVE_FUNC:
4275                                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
4276                                                                                          type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
4277                                                                                          type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
4278                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
4279                                         return MONO_NATIVE_FUNC;
4280                                 }
4281                                 /* Fall through */
4282                         default:
4283                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
4284                         }
4285                 }
4286                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
4287                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
4288                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
4289                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
4290                         return MONO_NATIVE_FUNC;
4291                 }
4292                 if (mono_defaults.safehandle_class && type->data.klass == mono_defaults.safehandle_class){
4293                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_SAFEHANDLE;
4294                         return MONO_NATIVE_INT;
4295                 }
4296                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
4297                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4298         }
4299         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
4300         case MONO_TYPE_GENERICINST:
4301                 type = &type->data.generic_class->container_class->byval_arg;
4302                 t = type->type;
4303                 goto handle_enum;
4304         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4305         default:
4306                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
4307         }
4308         return MONO_NATIVE_MAX;
4309 }
4310
4311 const char*
4312 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
4313 {
4314         locator_t loc;
4315         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
4316
4317         if (!tdef->base)
4318                 return NULL;
4319
4320         loc.t = tdef;
4321         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
4322         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
4323
4324         /* FIXME: Index translation */
4325
4326         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4327                 return NULL;
4328
4329         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
4330 }
4331
4332 static MonoMethod*
4333 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok, MonoGenericContext *context)
4334 {
4335         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
4336
4337         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
4338         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
4339                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL, context);
4340         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
4341                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL, context);
4342         }
4343         g_assert_not_reached ();
4344         return NULL;
4345 }
4346
4347 /*
4348  * mono_class_get_overrides_full:
4349  *
4350  *   Return the method overrides belonging to class @type_token in @overrides, and
4351  * the number of overrides in @num_overrides.
4352  *
4353  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
4354  */
4355 gboolean
4356 mono_class_get_overrides_full (MonoImage *image, guint32 type_token, MonoMethod ***overrides, gint32 *num_overrides,
4357                                MonoGenericContext *generic_context)
4358 {
4359         locator_t loc;
4360         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
4361         guint32 start, end;
4362         gint32 i, num;
4363         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
4364         MonoMethod **result;
4365         gint32 ok = TRUE;
4366         
4367         *overrides = NULL;
4368         if (num_overrides)
4369                 *num_overrides = 0;
4370
4371         if (!tdef->base)
4372                 return TRUE;
4373
4374         loc.t = tdef;
4375         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
4376         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
4377
4378         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4379                 return TRUE;
4380
4381         start = loc.result;
4382         end = start + 1;
4383         /*
4384          * We may end up in the middle of the rows... 
4385          */
4386         while (start > 0) {
4387                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4388                         start--;
4389                 else
4390                         break;
4391         }
4392         while (end < tdef->rows) {
4393                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4394                         end++;
4395                 else
4396                         break;
4397         }
4398         num = end - start;
4399         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
4400         for (i = 0; i < num; ++i) {
4401                 MonoMethod *method;
4402
4403                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
4404                 method = method_from_method_def_or_ref (
4405                         image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION], generic_context);
4406                 if (method == NULL)
4407                         ok = FALSE;
4408                 result [i * 2] = method;
4409                 method = method_from_method_def_or_ref (
4410                         image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY], generic_context);
4411                 if (method == NULL)
4412                         ok = FALSE;
4413                 result [i * 2 + 1] = method;
4414         }
4415
4416         *overrides = result;
4417         if (num_overrides)
4418                 *num_overrides = num;
4419         return ok;
4420 }
4421
4422 /**
4423  * mono_guid_to_string:
4424  *
4425  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
4426  */
4427 char *
4428 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
4429 {
4430         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
4431                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
4432                                 guid[5], guid[4],
4433                                 guid[7], guid[6],
4434                                 guid[8], guid[9],
4435                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
4436 }
4437
4438 static gboolean
4439 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoClass ***constraints, MonoGenericContainer *container)
4440 {
4441         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
4442         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
4443         guint32 i, token, found;
4444         MonoClass *klass, **res;
4445         GList *cons = NULL, *tmp;
4446         MonoGenericContext *context = &container->context;
4447
4448         *constraints = NULL;
4449         found = 0;
4450         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4451                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
4452                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
4453                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
4454                         klass = mono_class_get_full (image, token, context);
4455                         cons = g_list_append (cons, klass);
4456                         ++found;
4457                 } else {
4458                         /* contiguous list finished */
4459                         if (found)
4460                                 break;
4461                 }
4462         }
4463         if (!found)
4464                 return TRUE;
4465         res = g_new0 (MonoClass*, found + 1);
4466         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
4467                 res [i] = tmp->data;
4468         }
4469         g_list_free (cons);
4470         *constraints = res;
4471         return TRUE;
4472 }
4473
4474 /*
4475  * mono_metadata_get_generic_param_row:
4476  *
4477  * @image:
4478  * @token: TypeOrMethodDef token, owner for GenericParam
4479  * @owner: coded token, set on return
4480  * 
4481  * Returns: 1-based row-id in the GenericParam table whose
4482  * owner is @token. 0 if not found.
4483  */
4484 guint32
4485 mono_metadata_get_generic_param_row (MonoImage *image, guint32 token, guint32 *owner)
4486 {
4487         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4488         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4489         guint32 i;
4490
4491         g_assert (owner);
4492         if (!tdef->base)
4493                 return 0;
4494
4495         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
4496                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
4497         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4498                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
4499         else {
4500                 g_error ("wrong token %x to get_generic_param_row", token);
4501                 return 0;
4502         }
4503         *owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
4504
4505         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4506                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4507                 if (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == *owner)
4508                         return i + 1;
4509         }
4510
4511         return 0;
4512 }
4513
4514 gboolean
4515 mono_metadata_has_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
4516 {
4517         guint32 owner;
4518         return mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner);
4519 }
4520
4521 /*
4522  * mono_metadata_load_generic_param_constraints:
4523  *
4524  * Load the generic parameter constraints for the newly created generic type or method
4525  * represented by @token and @container.  The @container is the new container which has
4526  * been returned by a call to mono_metadata_load_generic_params() with this @token.
4527  */
4528 void
4529 mono_metadata_load_generic_param_constraints (MonoImage *image, guint32 token,
4530                                               MonoGenericContainer *container)
4531 {
4532         guint32 start_row, i, owner;
4533         if (! (start_row = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4534                 return;
4535         for (i = 0; i < container->type_argc; i++)
4536                 get_constraints (image, start_row + i, &container->type_params [i].constraints, container);
4537 }
4538
4539 /*
4540  * mono_metadata_load_generic_params:
4541  *
4542  * Load the type parameters from the type or method definition @token.
4543  *
4544  * Use this method after parsing a type or method definition to figure out whether it's a generic
4545  * type / method.  When parsing a method definition, @parent_container points to the generic container
4546  * of the current class, if any.
4547  *
4548  * Note: This method does not load the constraints: for typedefs, this has to be done after fully
4549  *       creating the type.
4550  *
4551  * Returns: NULL if @token is not a generic type or method definition or the new generic container.
4552  *
4553  */
4554 MonoGenericContainer *
4555 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token, MonoGenericContainer *parent_container)
4556 {
4557         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4558         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4559         guint32 i, owner = 0, n;
4560         MonoGenericContainer *container;
4561         MonoGenericParam *params;
4562
4563         if (!(i = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4564                 return NULL;
4565         mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4566         params = NULL;
4567         n = 0;
4568         container = g_new0 (MonoGenericContainer, 1);
4569         do {
4570                 n++;
4571                 params = g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParam) * n);
4572                 params [n - 1].owner = container;
4573                 params [n - 1].pklass = NULL;
4574                 params [n - 1].flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
4575                 params [n - 1].num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
4576                 params [n - 1].name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
4577                 params [n - 1].constraints = NULL;
4578                 if (++i > tdef->rows)
4579                         break;
4580                 mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4581         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
4582
4583         container->type_argc = n;
4584         container->type_params = params;
4585         container->parent = parent_container;
4586
4587         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4588                 container->is_method = 1;
4589
4590         g_assert (container->parent == NULL || container->is_method);
4591
4592         return container;
4593 }
4594
4595 gboolean
4596 mono_type_is_byref (MonoType *type)
4597 {
4598         return type->byref;
4599 }
4600
4601 int
4602 mono_type_get_type (MonoType *type)
4603 {
4604         return type->type;
4605 }
4606
4607 /* For MONO_TYPE_FNPTR */
4608 MonoMethodSignature*
4609 mono_type_get_signature (MonoType *type)
4610 {
4611         return type->data.method;
4612 }
4613
4614 /* For MONO_TYPE_CLASS, VALUETYPE */
4615 MonoClass*
4616 mono_type_get_class (MonoType *type)
4617 {
4618         return type->data.klass;
4619 }
4620
4621 /* For MONO_TYPE_ARRAY */
4622 MonoArrayType*
4623 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
4624 {
4625         return type->data.array;
4626 }
4627
4628 /* For MONO_TYPE_PTR */
4629 MonoType*
4630 mono_type_get_ptr_type (MonoType *type)
4631 {
4632         return type->data.type;
4633 }
4634
4635 MonoClass*
4636 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
4637 {
4638         /* FIXME: implement */
4639         return NULL;
4640 }
4641
4642 MonoType*
4643 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
4644 {
4645         return sig->ret;
4646 }
4647
4648 MonoType*
4649 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
4650 {
4651         MonoType** type;
4652         if (!iter)
4653                 return NULL;
4654         if (!*iter) {
4655                 /* start from the first */
4656                 if (sig->param_count) {
4657                         *iter = &sig->params [0];
4658                         return sig->params [0];
4659                 } else {
4660                         /* no method */
4661                         return NULL;
4662                 }
4663         }
4664         type = *iter;
4665         type++;
4666         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
4667                 *iter = type;
4668                 return *type;
4669         }
4670         return NULL;
4671 }
4672
4673 guint32
4674 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
4675 {
4676         return sig->param_count;
4677 }
4678
4679 guint32
4680 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
4681 {
4682         return sig->call_convention;
4683 }
4684
4685 int
4686 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
4687 {
4688         return sig->sentinelpos;
4689 }
4690
4691 gboolean
4692 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
4693 {
4694         return sig->hasthis;
4695 }
4696
4697 gboolean
4698 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
4699 {
4700         return sig->explicit_this;
4701 }
4702
4703 /* for use with allocated memory blocks (assumes alignment is to 8 bytes) */
4704 guint
4705 mono_aligned_addr_hash (gconstpointer ptr)
4706 {
4707         return GPOINTER_TO_UINT (ptr) >> 3;
4708 }
4709