In dis:
[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 char *
925 dword_align (const char *ptr)
926 {
927 #if SIZEOF_VOID_P == 8
928         return (const char *) (((guint64) (ptr + 3)) & ~3);
929 #else
930         return (const 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 = 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 = 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         MonoInflatedGenericClass *igclass;
2016         MonoGenericClass *gclass, *cached;
2017         MonoClass *gklass;
2018         MonoType *gtype;
2019         int count;
2020
2021         igclass = g_new0 (MonoInflatedGenericClass, 1);
2022         gclass = &igclass->generic_class;
2023         gclass->is_inflated = TRUE;
2024
2025         type->data.generic_class = gclass;
2026
2027         /*
2028          * Create the klass before parsing the type arguments.
2029          * This is required to support "recursive" definitions.
2030          * See mcs/tests/gen-23.cs for an example.
2031          */
2032         igclass->klass = g_new0 (MonoClass, 1);
2033
2034         gtype = mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2035         if (gtype == NULL)
2036                 return FALSE;
2037         gclass->container_class = gklass = mono_class_from_mono_type (gtype);
2038
2039         g_assert (gklass->generic_container);
2040
2041         count = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2042
2043         gclass->inst = mono_metadata_parse_generic_inst (m, container, count, ptr, &ptr);
2044
2045         if (rptr)
2046                 *rptr = ptr;
2047
2048         /* If we failed to parse, return, the error has been flagged. */
2049         if (gclass->inst == NULL)
2050                 return FALSE;
2051         
2052         /*
2053          * We may be called multiple times on different metadata to create the same
2054          * instantiated type.  This happens for instance if we're part of a method or
2055          * local variable signature.
2056          *
2057          * It's important to return the same MonoGenericClass * for each particualar
2058          * instantiation of a generic type (ie "Stack<Int32>") to make static fields
2059          * work.
2060          *
2061          * According to the spec ($26.1.5), a static variable in a generic class
2062          * declaration is shared amongst all instances of the same closed constructed
2063          * type.
2064          */
2065
2066         cached = g_hash_table_lookup (generic_class_cache, gclass);
2067         if (cached) {
2068                 g_free (igclass->klass);
2069                 g_free (gclass);
2070
2071                 type->data.generic_class = cached;
2072                 return TRUE;
2073         } else {
2074                 g_hash_table_insert (generic_class_cache, gclass, gclass);
2075
2076                 mono_stats.generic_instance_count++;
2077                 mono_stats.generics_metadata_size += sizeof (MonoGenericClass) +
2078                         sizeof (MonoGenericContext) +
2079                         gclass->inst->type_argc * sizeof (MonoType);
2080         }
2081         return TRUE;
2082 }
2083
2084 /*
2085  * select_container:
2086  * @gc: The generic container to normalize
2087  * @type: The kind of generic parameters the resulting generic-container should contain
2088  */
2089
2090 static MonoGenericContainer *
2091 select_container (MonoGenericContainer *gc, MonoTypeEnum type)
2092 {
2093         gboolean is_var = (type == MONO_TYPE_VAR);
2094         if (!gc)
2095                 return NULL;
2096
2097         g_assert (is_var || type == MONO_TYPE_MVAR);
2098
2099         if (is_var) {
2100                 if (gc->is_method || gc->parent)
2101                         /*
2102                          * The current MonoGenericContainer is a generic method -> its `parent'
2103                          * points to the containing class'es container.
2104                          */
2105                         return gc->parent;
2106         }
2107
2108         return gc;
2109 }
2110
2111 /* 
2112  * mono_metadata_parse_generic_param:
2113  * @generic_container: Our MonoClass's or MonoMethodNormal's MonoGenericContainer;
2114  *                     see mono_metadata_parse_type_full() for details.
2115  * Internal routine to parse a generic type parameter.
2116  */
2117 static MonoGenericParam *
2118 mono_metadata_parse_generic_param (MonoImage *m, MonoGenericContainer *generic_container,
2119                                    MonoTypeEnum type, const char *ptr, const char **rptr)
2120 {
2121         int index = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2122         if (rptr)
2123                 *rptr = ptr;
2124
2125         generic_container = select_container (generic_container, type);
2126         if (!generic_container) {
2127                 /* Create dummy MonoGenericParam */
2128                 MonoGenericParam *param = g_new0 (MonoGenericParam, 1);
2129                 param->name = g_strdup_printf ("%d", index);
2130                 param->num = index;
2131
2132                 return param;
2133         }
2134
2135         g_assert (index < generic_container->type_argc);
2136         return &generic_container->type_params [index];
2137 }
2138
2139 /* 
2140  * do_mono_metadata_parse_type:
2141  * @type: MonoType to be filled in with the return value
2142  * @m: image context
2143  * @generic_context: generics_context
2144  * @ptr: pointer to the encoded type
2145  * @rptr: pointer where the end of the encoded type is saved
2146  * 
2147  * Internal routine used to "fill" the contents of @type from an 
2148  * allocated pointer.  This is done this way to avoid doing too
2149  * many mini-allocations (particularly for the MonoFieldType which
2150  * most of the time is just a MonoType, but sometimes might be augmented).
2151  *
2152  * This routine is used by mono_metadata_parse_type and
2153  * mono_metadata_parse_field_type
2154  *
2155  * This extracts a Type as specified in Partition II (22.2.12) 
2156  *
2157  * Returns: FALSE if the type could not be loaded
2158  */
2159 static gboolean
2160 do_mono_metadata_parse_type (MonoType *type, MonoImage *m, MonoGenericContainer *container,
2161                              const char *ptr, const char **rptr)
2162 {
2163         gboolean ok = TRUE;
2164         type->type = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
2165         
2166         switch (type->type){
2167         case MONO_TYPE_VOID:
2168         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
2169         case MONO_TYPE_CHAR:
2170         case MONO_TYPE_I1:
2171         case MONO_TYPE_U1:
2172         case MONO_TYPE_I2:
2173         case MONO_TYPE_U2:
2174         case MONO_TYPE_I4:
2175         case MONO_TYPE_U4:
2176         case MONO_TYPE_I8:
2177         case MONO_TYPE_U8:
2178         case MONO_TYPE_R4:
2179         case MONO_TYPE_R8:
2180         case MONO_TYPE_I:
2181         case MONO_TYPE_U:
2182         case MONO_TYPE_STRING:
2183         case MONO_TYPE_OBJECT:
2184         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
2185                 break;
2186         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2187         case MONO_TYPE_CLASS: {
2188                 guint32 token;
2189                 token = mono_metadata_parse_typedef_or_ref (m, ptr, &ptr);
2190                 type->data.klass = mono_class_get (m, token);
2191                 if (!type->data.klass)
2192                         return FALSE;
2193                 break;
2194         }
2195         case MONO_TYPE_SZARRAY: {
2196                 MonoType *etype = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2197                 if (!etype)
2198                         return FALSE;
2199                 type->data.klass = mono_class_from_mono_type (etype);
2200                 mono_metadata_free_type (etype);
2201                 break;
2202         }
2203         case MONO_TYPE_PTR:
2204                 type->data.type = mono_metadata_parse_type_full (m, container, MONO_PARSE_MOD_TYPE, 0, ptr, &ptr);
2205                 if (!type->data.type)
2206                         return FALSE;
2207                 break;
2208         case MONO_TYPE_FNPTR:
2209                 type->data.method = mono_metadata_parse_method_signature_full (m, container, 0, ptr, &ptr);
2210                 break;
2211         case MONO_TYPE_ARRAY:
2212                 type->data.array = mono_metadata_parse_array_full (m, container, ptr, &ptr);
2213                 break;
2214         case MONO_TYPE_MVAR:
2215         case MONO_TYPE_VAR:
2216                 type->data.generic_param = mono_metadata_parse_generic_param (m, container, type->type, ptr, &ptr);
2217                 break;
2218         case MONO_TYPE_GENERICINST:
2219                 ok = do_mono_metadata_parse_generic_class (type, m, container, ptr, &ptr);
2220                 break;
2221         default:
2222                 g_error ("type 0x%02x not handled in do_mono_metadata_parse_type", type->type);
2223         }
2224         
2225         if (rptr)
2226                 *rptr = ptr;
2227         return ok;
2228 }
2229
2230 /*
2231  * mono_metadata_free_type:
2232  * @type: type to free
2233  *
2234  * Free the memory allocated for type @type which is assumed to be created by
2235  * mono_metadata_parse_type ().
2236  */
2237 void
2238 mono_metadata_free_type (MonoType *type)
2239 {
2240         if (type >= builtin_types && type < builtin_types + NBUILTIN_TYPES ())
2241                 return;
2242         
2243         switch (type->type){
2244         case MONO_TYPE_OBJECT:
2245         case MONO_TYPE_STRING:
2246                 if (!type->data.klass)
2247                         break;
2248                 /* fall through */
2249         case MONO_TYPE_CLASS:
2250         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
2251                 if (type == &type->data.klass->byval_arg || type == &type->data.klass->this_arg)
2252                         return;
2253                 break;
2254         case MONO_TYPE_PTR:
2255                 mono_metadata_free_type (type->data.type);
2256                 break;
2257         case MONO_TYPE_FNPTR:
2258                 mono_metadata_free_method_signature (type->data.method);
2259                 break;
2260         case MONO_TYPE_ARRAY:
2261                 mono_metadata_free_array (type->data.array);
2262                 break;
2263         }
2264
2265         /* Allocated from a mempool, no need to free it */
2266 }
2267
2268 #if 0
2269 static void
2270 hex_dump (const char *buffer, int base, int count)
2271 {
2272         int show_header = 1;
2273         int i;
2274
2275         if (count < 0){
2276                 count = -count;
2277                 show_header = 0;
2278         }
2279         
2280         for (i = 0; i < count; i++){
2281                 if (show_header)
2282                         if ((i % 16) == 0)
2283                                 printf ("\n0x%08x: ", (unsigned char) base + i);
2284
2285                 printf ("%02x ", (unsigned char) (buffer [i]));
2286         }
2287         fflush (stdout);
2288 }
2289 #endif
2290
2291 /** 
2292  * @mh: The Method header
2293  * @ptr: Points to the beginning of the Section Data (25.3)
2294  */
2295 static void
2296 parse_section_data (MonoImage *m, MonoMethodHeader *mh, const unsigned char *ptr)
2297 {
2298         unsigned char sect_data_flags;
2299         const unsigned char *sptr;
2300         int is_fat;
2301         guint32 sect_data_len;
2302         
2303         while (1) {
2304                 /* align on 32-bit boundary */
2305                 /* FIXME: not 64-bit clean code */
2306                 sptr = ptr = dword_align (ptr); 
2307                 sect_data_flags = *ptr;
2308                 ptr++;
2309                 
2310                 is_fat = sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_FAT_FORMAT;
2311                 if (is_fat) {
2312                         sect_data_len = (ptr [2] << 16) | (ptr [1] << 8) | ptr [0];
2313                         ptr += 3;
2314                 } else {
2315                         sect_data_len = ptr [0];
2316                         ++ptr;
2317                 }
2318                 /*
2319                 g_print ("flags: %02x, len: %d\n", sect_data_flags, sect_data_len);
2320                 hex_dump (sptr, 0, sect_data_len+8);
2321                 g_print ("\nheader: ");
2322                 hex_dump (sptr-4, 0, 4);
2323                 g_print ("\n");
2324                 */
2325                 
2326                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_EHTABLE) {
2327                         const unsigned char *p = dword_align (ptr);
2328                         int i;
2329                         mh->num_clauses = is_fat ? sect_data_len / 24: sect_data_len / 12;
2330                         /* we could just store a pointer if we don't need to byteswap */
2331                         mh->clauses = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoExceptionClause) * mh->num_clauses);
2332                         for (i = 0; i < mh->num_clauses; ++i) {
2333                                 MonoExceptionClause *ec = &mh->clauses [i];
2334                                 guint32 tof_value;
2335                                 if (is_fat) {
2336                                         ec->flags = read32 (p);
2337                                         ec->try_offset = read32 (p + 4);
2338                                         ec->try_len = read32 (p + 8);
2339                                         ec->handler_offset = read32 (p + 12);
2340                                         ec->handler_len = read32 (p + 16);
2341                                         tof_value = read32 (p + 20);
2342                                         p += 24;
2343                                 } else {
2344                                         ec->flags = read16 (p);
2345                                         ec->try_offset = read16 (p + 2);
2346                                         ec->try_len = *(p + 4);
2347                                         ec->handler_offset = read16 (p + 5);
2348                                         ec->handler_len = *(p + 7);
2349                                         tof_value = read32 (p + 8);
2350                                         p += 12;
2351                                 }
2352                                 if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_FILTER) {
2353                                         ec->data.filter_offset = tof_value;
2354                                 } else if (ec->flags == MONO_EXCEPTION_CLAUSE_NONE) {
2355                                         ec->data.catch_class = tof_value? mono_class_get (m, tof_value): 0;
2356                                 } else {
2357                                         ec->data.catch_class = NULL;
2358                                 }
2359                                 /* g_print ("try %d: %x %04x-%04x %04x\n", i, ec->flags, ec->try_offset, ec->try_offset+ec->try_len, ec->try_len); */
2360                         }
2361
2362                 }
2363                 if (sect_data_flags & METHOD_HEADER_SECTION_MORE_SECTS)
2364                         ptr += sect_data_len - 4; /* LAMESPEC: it seems the size includes the header */
2365                 else
2366                         return;
2367         }
2368 }
2369
2370 /*
2371  * mono_metadata_parse_mh_full:
2372  * @m: metadata context
2373  * @generic_context: generics context
2374  * @ptr: pointer to the method header.
2375  *
2376  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2377  * info about local variables and optional exception tables.
2378  * This is a Mono runtime internal function.
2379  *
2380  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2381  *
2382  * Returns: a MonoMethodHeader allocated from the image mempool.
2383  */
2384 MonoMethodHeader *
2385 mono_metadata_parse_mh_full (MonoImage *m, MonoGenericContainer *container, const char *ptr)
2386 {
2387         MonoMethodHeader *mh;
2388         unsigned char flags = *(const unsigned char *) ptr;
2389         unsigned char format = flags & METHOD_HEADER_FORMAT_MASK;
2390         guint16 fat_flags;
2391         guint32 local_var_sig_tok, max_stack, code_size, init_locals;
2392         const unsigned char *code;
2393         int hsize;
2394         
2395         g_return_val_if_fail (ptr != NULL, NULL);
2396
2397         mono_loader_lock ();
2398         switch (format) {
2399         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT:
2400                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2401                 ptr++;
2402                 mh->max_stack = 8;
2403                 local_var_sig_tok = 0;
2404                 mh->code_size = flags >> 2;
2405                 mh->code = ptr;
2406                 mono_loader_unlock ();
2407                 return mh;
2408         case METHOD_HEADER_TINY_FORMAT1:
2409                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2410                 ptr++;
2411                 mh->max_stack = 8;
2412                 local_var_sig_tok = 0;
2413
2414                 /*
2415                  * The spec claims 3 bits, but the Beta2 is
2416                  * incorrect
2417                  */
2418                 mh->code_size = flags >> 2;
2419                 mh->code = ptr;
2420                 mono_loader_unlock ();
2421                 return mh;
2422         case METHOD_HEADER_FAT_FORMAT:
2423                 fat_flags = read16 (ptr);
2424                 ptr += 2;
2425                 hsize = (fat_flags >> 12) & 0xf;
2426                 max_stack = read16 (ptr);
2427                 ptr += 2;
2428                 code_size = read32 (ptr);
2429                 ptr += 4;
2430                 local_var_sig_tok = read32 (ptr);
2431                 ptr += 4;
2432
2433                 if (fat_flags & METHOD_HEADER_INIT_LOCALS)
2434                         init_locals = 1;
2435                 else
2436                         init_locals = 0;
2437
2438                 code = ptr;
2439
2440                 if (!(fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS))
2441                         break;
2442
2443                 /*
2444                  * There are more sections
2445                  */
2446                 ptr = code + code_size;
2447                 break;
2448         default:
2449                 mono_loader_unlock ();
2450                 return NULL;
2451         }
2452                        
2453         if (local_var_sig_tok) {
2454                 MonoTableInfo *t = &m->tables [MONO_TABLE_STANDALONESIG];
2455                 const char *locals_ptr;
2456                 guint32 cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE_SIZE];
2457                 int len=0, i, bsize;
2458
2459                 mono_metadata_decode_row (t, (local_var_sig_tok & 0xffffff)-1, cols, 1);
2460                 locals_ptr = mono_metadata_blob_heap (m, cols [MONO_STAND_ALONE_SIGNATURE]);
2461                 bsize = mono_metadata_decode_blob_size (locals_ptr, &locals_ptr);
2462                 if (*locals_ptr != 0x07)
2463                         g_warning ("wrong signature for locals blob");
2464                 locals_ptr++;
2465                 len = mono_metadata_decode_value (locals_ptr, &locals_ptr);
2466                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader) + (len - MONO_ZERO_LEN_ARRAY) * sizeof (MonoType*));
2467                 mh->num_locals = len;
2468                 for (i = 0; i < len; ++i) {
2469                         mh->locals [i] = mono_metadata_parse_type_full (
2470                                 m, container, MONO_PARSE_LOCAL, 0, locals_ptr, &locals_ptr);
2471                         if (!mh->locals [i]) {
2472                                 mono_loader_unlock ();
2473                                 return NULL;
2474                         }
2475                 }
2476         } else {
2477                 mh = mono_mempool_alloc0 (m->mempool, sizeof (MonoMethodHeader));
2478         }
2479         mh->code = code;
2480         mh->code_size = code_size;
2481         mh->max_stack = max_stack;
2482         mh->init_locals = init_locals;
2483         if (fat_flags & METHOD_HEADER_MORE_SECTS)
2484                 parse_section_data (m, mh, (const unsigned char*)ptr);
2485         mono_loader_unlock ();
2486         return mh;
2487 }
2488
2489 /*
2490  * mono_metadata_parse_mh:
2491  * @generic_context: generics context
2492  * @ptr: pointer to the method header.
2493  *
2494  * Decode the method header at @ptr, including pointer to the IL code,
2495  * info about local variables and optional exception tables.
2496  * This is a Mono runtime internal function.
2497  *
2498  * Returns: a MonoMethodHeader.
2499  */
2500 MonoMethodHeader *
2501 mono_metadata_parse_mh (MonoImage *m, const char *ptr)
2502 {
2503         MonoMethodHeader *res;
2504
2505         mono_loader_lock ();
2506
2507         res = mono_metadata_parse_mh_full (m, NULL, ptr);
2508
2509         mono_loader_unlock ();
2510
2511         return res;
2512 }
2513
2514 /*
2515  * mono_metadata_free_mh:
2516  * @mh: a method header
2517  *
2518  * Free the memory allocated for the method header.
2519  * This is a Mono runtime internal function.
2520  */
2521 void
2522 mono_metadata_free_mh (MonoMethodHeader *mh)
2523 {
2524         /* Allocated from the mempool */
2525 }
2526
2527 /*
2528  * mono_method_header_get_code:
2529  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2530  * @code_size: memory location for returning the code size
2531  * @max_stack: memory location for returning the max stack
2532  *
2533  * Method header accessor to retreive info about the IL code properties:
2534  * a pointer to the IL code itself, the size of the code and the max number
2535  * of stack slots used by the code.
2536  *
2537  * Returns: pointer to the IL code represented by the method header.
2538  */
2539 const unsigned char*
2540 mono_method_header_get_code (MonoMethodHeader *header, guint32* code_size, guint32* max_stack)
2541 {
2542         if (code_size)
2543                 *code_size = header->code_size;
2544         if (max_stack)
2545                 *max_stack = header->max_stack;
2546         return header->code;
2547 }
2548
2549 /*
2550  * mono_method_header_get_locals:
2551  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2552  * @num_locals: memory location for returning the number of local variables
2553  * @init_locals: memory location for returning the init_locals flag
2554  *
2555  * Method header accessor to retreive info about the local variables:
2556  * an array of local types, the number of locals and whether the locals
2557  * are supposed to be initialized to 0 on method entry
2558  *
2559  * Returns: pointer to an array of types of the local variables
2560  */
2561 MonoType**
2562 mono_method_header_get_locals (MonoMethodHeader *header, guint32* num_locals, gboolean *init_locals)
2563 {
2564         if (num_locals)
2565                 *num_locals = header->num_locals;
2566         if (init_locals)
2567                 *init_locals = header->init_locals;
2568         return header->locals;
2569 }
2570
2571 /*
2572  * mono_method_header_get_num_clauses:
2573  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2574  *
2575  * Method header accessor to retreive the number of exception clauses.
2576  *
2577  * Returns: the number of exception clauses present
2578  */
2579 int
2580 mono_method_header_get_num_clauses (MonoMethodHeader *header)
2581 {
2582         return header->num_clauses;
2583 }
2584
2585 /*
2586  * mono_method_header_get_clauses:
2587  * @header: a MonoMethodHeader pointer
2588  * @method: MonoMethod the header belongs to
2589  * @iter: pointer to a iterator
2590  * @clause: pointer to a MonoExceptionClause structure which will be filled with the info
2591  *
2592  * Get the info about the exception clauses in the method. Set *iter to NULL to
2593  * initiate the iteration, then call the method repeatedly until it returns FALSE.
2594  * At each iteration, the structure pointed to by clause if filled with the
2595  * exception clause information.
2596  *
2597  * Returns: TRUE if clause was filled with info, FALSE if there are no more exception
2598  * clauses.
2599  */
2600 int
2601 mono_method_header_get_clauses (MonoMethodHeader *header, MonoMethod *method, gpointer *iter, MonoExceptionClause *clause)
2602 {
2603         MonoExceptionClause *sc;
2604         /* later we'll be able to use this interface to parse the clause info on demand,
2605          * without allocating anything.
2606          */
2607         if (!iter || !header->num_clauses)
2608                 return FALSE;
2609         if (!*iter) {
2610                 *iter = sc = header->clauses;
2611                 *clause = *sc;
2612                 return TRUE;
2613         }
2614         sc = *iter;
2615         sc++;
2616         if (sc < header->clauses + header->num_clauses) {
2617                 *iter = sc;
2618                 *clause = *sc;
2619                 return TRUE;
2620         }
2621         return FALSE;
2622 }
2623
2624 /**
2625  * mono_metadata_parse_field_type:
2626  * @m: metadata context to extract information from
2627  * @ptr: pointer to the field signature
2628  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2629  *
2630  * Parses the field signature, and returns the type information for it. 
2631  *
2632  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2633  */
2634 MonoType *
2635 mono_metadata_parse_field_type (MonoImage *m, short field_flags, const char *ptr, const char **rptr)
2636 {
2637         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_FIELD, field_flags, ptr, rptr);
2638 }
2639
2640 /**
2641  * mono_metadata_parse_param:
2642  * @m: metadata context to extract information from
2643  * @ptr: pointer to the param signature
2644  * @rptr: pointer updated to match the end of the decoded stream
2645  *
2646  * Parses the param signature, and returns the type information for it. 
2647  *
2648  * Returns: The MonoType that was extracted from @ptr.
2649  */
2650 MonoType *
2651 mono_metadata_parse_param (MonoImage *m, const char *ptr, const char **rptr)
2652 {
2653         return mono_metadata_parse_type (m, MONO_PARSE_PARAM, 0, ptr, rptr);
2654 }
2655
2656 /*
2657  * mono_metadata_token_from_dor:
2658  * @dor_token: A TypeDefOrRef coded index
2659  *
2660  * dor_token is a TypeDefOrRef coded index: it contains either
2661  * a TypeDef, TypeRef or TypeSpec in the lower bits, and the upper
2662  * bits contain an index into the table.
2663  *
2664  * Returns: an expanded token
2665  */
2666 guint32
2667 mono_metadata_token_from_dor (guint32 dor_index)
2668 {
2669         guint32 table, idx;
2670
2671         table = dor_index & 0x03;
2672         idx = dor_index >> 2;
2673
2674         switch (table){
2675         case 0: /* TypeDef */
2676                 return MONO_TOKEN_TYPE_DEF | idx;
2677         case 1: /* TypeRef */
2678                 return MONO_TOKEN_TYPE_REF | idx;
2679         case 2: /* TypeSpec */
2680                 return MONO_TOKEN_TYPE_SPEC | idx;
2681         default:
2682                 g_assert_not_reached ();
2683         }
2684
2685         return 0;
2686 }
2687
2688 /*
2689  * We use this to pass context information to the row locator
2690  */
2691 typedef struct {
2692         int idx;                        /* The index that we are trying to locate */
2693         int col_idx;            /* The index in the row where idx may be stored */
2694         MonoTableInfo *t;       /* pointer to the table */
2695         guint32 result;
2696 } locator_t;
2697
2698 /*
2699  * How the row locator works.
2700  *
2701  *   Table A
2702  *   ___|___
2703  *   ___|___         Table B
2704  *   ___|___------>  _______
2705  *   ___|___         _______
2706  *   
2707  * A column in the rows of table A references an index in table B.
2708  * For example A may be the TYPEDEF table and B the METHODDEF table.
2709  * 
2710  * Given an index in table B we want to get the row in table A
2711  * where the column n references our index in B.
2712  *
2713  * In the locator_t structure:
2714  *      t is table A
2715  *      col_idx is the column number
2716  *      index is the index in table B
2717  *      result will be the index in table A
2718  *
2719  * Examples:
2720  * Table A              Table B         column (in table A)
2721  * TYPEDEF              METHODDEF   MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST
2722  * TYPEDEF              FIELD           MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST
2723  * PROPERTYMAP  PROPERTY        MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST
2724  * INTERFIMPL   TYPEDEF         MONO_INTERFACEIMPL_CLASS
2725  * METHODSEM    PROPERTY        ASSOCIATION (encoded index)
2726  *
2727  * Note that we still don't support encoded indexes.
2728  *
2729  */
2730 static int
2731 typedef_locator (const void *a, const void *b)
2732 {
2733         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2734         const char *bb = (const char *) b;
2735         int typedef_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2736         guint32 col, col_next;
2737
2738         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index, loc->col_idx);
2739
2740         if (loc->idx < col)
2741                 return -1;
2742
2743         /*
2744          * Need to check that the next row is valid.
2745          */
2746         if (typedef_index + 1 < loc->t->rows) {
2747                 col_next = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, typedef_index + 1, loc->col_idx);
2748                 if (loc->idx >= col_next)
2749                         return 1;
2750
2751                 if (col == col_next)
2752                         return 1; 
2753         }
2754
2755         loc->result = typedef_index;
2756         
2757         return 0;
2758 }
2759
2760 static int
2761 table_locator (const void *a, const void *b)
2762 {
2763         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2764         const char *bb = (const char *) b;
2765         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2766         guint32 col;
2767         
2768         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2769
2770         if (loc->idx == col) {
2771                 loc->result = table_index;
2772                 return 0;
2773         }
2774         if (loc->idx < col)
2775                 return -1;
2776         else 
2777                 return 1;
2778 }
2779
2780 static int
2781 declsec_locator (const void *a, const void *b)
2782 {
2783         locator_t *loc = (locator_t *) a;
2784         const char *bb = (const char *) b;
2785         guint32 table_index = (bb - loc->t->base) / loc->t->row_size;
2786         guint32 col;
2787
2788         col = mono_metadata_decode_row_col (loc->t, table_index, loc->col_idx);
2789
2790         if (loc->idx == col) {
2791                 loc->result = table_index;
2792                 return 0;
2793         }
2794         if (loc->idx < col)
2795                 return -1;
2796         else
2797                 return 1;
2798 }
2799
2800 /**
2801  * search_ptr_table:
2802  *
2803  *  Return the 1-based row index in TABLE, which must be one of the *Ptr tables, 
2804  * which contains IDX.
2805  */
2806 static guint32
2807 search_ptr_table (MonoImage *image, int table, int idx)
2808 {
2809         MonoTableInfo *ptrdef = &image->tables [table];
2810         int i;
2811
2812         /* Use a linear search to find our index in the table */
2813         for (i = 0; i < ptrdef->rows; i ++)
2814                 /* All the Ptr tables have the same structure */
2815                 if (mono_metadata_decode_row_col (ptrdef, i, 0) == idx)
2816                         break;
2817
2818         if (i < ptrdef->rows)
2819                 return i + 1;
2820         else
2821                 return idx;
2822 }
2823
2824 /**
2825  * mono_metadata_typedef_from_field:
2826  * @meta: metadata context
2827  * @index: FieldDef token
2828  *
2829  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2830  * declared the field described by @index, or 0 if not found.
2831  */
2832 guint32
2833 mono_metadata_typedef_from_field (MonoImage *meta, guint32 index)
2834 {
2835         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2836         locator_t loc;
2837
2838         if (!tdef->base)
2839                 return 0;
2840
2841         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2842         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_FIELD_LIST;
2843         loc.t = tdef;
2844
2845         if (meta->uncompressed_metadata)
2846                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
2847
2848         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2849                 g_assert_not_reached ();
2850
2851         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2852         return loc.result + 1;
2853 }
2854
2855 /*
2856  * mono_metadata_typedef_from_method:
2857  * @meta: metadata context
2858  * @index: MethodDef token
2859  *
2860  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type that
2861  * declared the method described by @index.  0 if not found.
2862  */
2863 guint32
2864 mono_metadata_typedef_from_method (MonoImage *meta, guint32 index)
2865 {
2866         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_TYPEDEF];
2867         locator_t loc;
2868         
2869         if (!tdef->base)
2870                 return 0;
2871
2872         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2873         loc.col_idx = MONO_TYPEDEF_METHOD_LIST;
2874         loc.t = tdef;
2875
2876         if (meta->uncompressed_metadata)
2877                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_METHOD_POINTER, loc.idx);
2878
2879         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, typedef_locator))
2880                 g_assert_not_reached ();
2881
2882         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
2883         return loc.result + 1;
2884 }
2885
2886 /*
2887  * mono_metadata_interfaces_from_typedef_full:
2888  * @meta: metadata context
2889  * @index: typedef token
2890  * 
2891  * The array of interfaces that the @index typedef token implements is returned in
2892  * @interfaces. The number of elemnts in the array is returned in @count.
2893  *
2894  * LOCKING: Assumes the loader lock is held.
2895  *
2896  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
2897  */
2898 gboolean
2899 mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (MonoImage *meta, guint32 index, MonoClass ***interfaces, guint *count, MonoGenericContext *context)
2900 {
2901         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_INTERFACEIMPL];
2902         locator_t loc;
2903         guint32 start, pos;
2904         guint32 cols [MONO_INTERFACEIMPL_SIZE];
2905         MonoClass **result;
2906
2907         *interfaces = NULL;
2908         *count = 0;
2909
2910         if (!tdef->base)
2911                 return TRUE;
2912
2913         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2914         loc.col_idx = MONO_INTERFACEIMPL_CLASS;
2915         loc.t = tdef;
2916
2917         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2918                 return TRUE;
2919
2920         start = loc.result;
2921         /*
2922          * We may end up in the middle of the rows... 
2923          */
2924         while (start > 0) {
2925                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_INTERFACEIMPL_CLASS))
2926                         start--;
2927                 else
2928                         break;
2929         }
2930         pos = start;
2931         while (pos < tdef->rows) {
2932                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2933                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2934                         break;
2935                 ++pos;
2936         }
2937
2938         mono_loader_lock ();
2939         result = mono_mempool_alloc0 (meta->mempool, sizeof (MonoClass*) * (pos - start));
2940         mono_loader_unlock ();
2941
2942         pos = start;
2943         while (pos < tdef->rows) {
2944                 MonoClass *iface;
2945                 
2946                 mono_metadata_decode_row (tdef, pos, cols, MONO_INTERFACEIMPL_SIZE);
2947                 if (cols [MONO_INTERFACEIMPL_CLASS] != loc.idx)
2948                         break;
2949                 iface = mono_class_get_full (
2950                         meta, mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_INTERFACEIMPL_INTERFACE]), context);
2951                 if (iface == NULL)
2952                         return FALSE;
2953                 result [pos - start] = iface;
2954                 ++pos;
2955         }
2956         *count = pos - start;
2957         *interfaces = result;
2958         return TRUE;
2959 }
2960
2961 MonoClass**
2962 mono_metadata_interfaces_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *count)
2963 {
2964         MonoClass **interfaces;
2965         gboolean rv;
2966
2967         mono_loader_lock ();
2968         rv = mono_metadata_interfaces_from_typedef_full (meta, index, &interfaces, count, NULL);
2969         mono_loader_unlock ();
2970         if (rv)
2971                 return interfaces;
2972         else
2973                 return NULL;
2974 }
2975
2976 /*
2977  * mono_metadata_nested_in_typedef:
2978  * @meta: metadata context
2979  * @index: typedef token
2980  * 
2981  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the type
2982  * where the type described by @index is nested.
2983  * Retruns 0 if @index describes a non-nested type.
2984  */
2985 guint32
2986 mono_metadata_nested_in_typedef (MonoImage *meta, guint32 index)
2987 {
2988         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
2989         locator_t loc;
2990         
2991         if (!tdef->base)
2992                 return 0;
2993
2994         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
2995         loc.col_idx = MONO_NESTED_CLASS_NESTED;
2996         loc.t = tdef;
2997
2998         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
2999                 return 0;
3000
3001         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3002         return mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING) | MONO_TOKEN_TYPE_DEF;
3003 }
3004
3005 /*
3006  * mono_metadata_nesting_typedef:
3007  * @meta: metadata context
3008  * @index: typedef token
3009  * 
3010  * Returns: the 1-based index into the TypeDef table of the first type
3011  * that is nested inside the type described by @index. The search starts at
3012  * @start_index.  returns 0 if no such type is found.
3013  */
3014 guint32
3015 mono_metadata_nesting_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 start_index)
3016 {
3017         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_NESTEDCLASS];
3018         guint32 start;
3019         guint32 class_index = mono_metadata_token_index (index);
3020         
3021         if (!tdef->base)
3022                 return 0;
3023
3024         start = start_index;
3025
3026         while (start <= tdef->rows) {
3027                 if (class_index == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_NESTED_CLASS_ENCLOSING))
3028                         break;
3029                 else
3030                         start++;
3031         }
3032
3033         if (start > tdef->rows)
3034                 return 0;
3035         else
3036                 return start;
3037 }
3038
3039 /*
3040  * mono_metadata_packing_from_typedef:
3041  * @meta: metadata context
3042  * @index: token representing a type
3043  * 
3044  * Returns: the info stored in the ClassLAyout table for the given typedef token
3045  * into the @packing and @size pointers.
3046  * Returns 0 if the info is not found.
3047  */
3048 guint32
3049 mono_metadata_packing_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *packing, guint32 *size)
3050 {
3051         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CLASSLAYOUT];
3052         locator_t loc;
3053         guint32 cols [MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE];
3054         
3055         if (!tdef->base)
3056                 return 0;
3057
3058         loc.idx = mono_metadata_token_index (index);
3059         loc.col_idx = MONO_CLASS_LAYOUT_PARENT;
3060         loc.t = tdef;
3061
3062         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3063                 return 0;
3064
3065         mono_metadata_decode_row (tdef, loc.result, cols, MONO_CLASS_LAYOUT_SIZE);
3066         if (packing)
3067                 *packing = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_PACKING_SIZE];
3068         if (size)
3069                 *size = cols [MONO_CLASS_LAYOUT_CLASS_SIZE];
3070
3071         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3072         return loc.result + 1;
3073 }
3074
3075 /*
3076  * mono_metadata_custom_attrs_from_index:
3077  * @meta: metadata context
3078  * @index: token representing the parent
3079  * 
3080  * Returns: the 1-based index into the CustomAttribute table of the first 
3081  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3082  * Returns 0 if no such attribute is found.
3083  */
3084 guint32
3085 mono_metadata_custom_attrs_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3086 {
3087         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CUSTOMATTRIBUTE];
3088         locator_t loc;
3089         
3090         if (!tdef->base)
3091                 return 0;
3092
3093         loc.idx = index;
3094         loc.col_idx = MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT;
3095         loc.t = tdef;
3096
3097         /* FIXME: Index translation */
3098
3099         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3100                 return 0;
3101
3102         /* Find the first entry by searching backwards */
3103         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_CUSTOM_ATTR_PARENT) == index))
3104                 loc.result --;
3105
3106         /* loc_result is 0..1, needs to be mapped to table index (that is +1) */
3107         return loc.result + 1;
3108 }
3109
3110 /*
3111  * mono_metadata_declsec_from_index:
3112  * @meta: metadata context
3113  * @index: token representing the parent
3114  * 
3115  * Returns: the 0-based index into the DeclarativeSecurity table of the first 
3116  * attribute which belongs to the metadata object described by @index.
3117  * Returns -1 if no such attribute is found.
3118  */
3119 guint32
3120 mono_metadata_declsec_from_index (MonoImage *meta, guint32 index)
3121 {
3122         MonoTableInfo *tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_DECLSECURITY];
3123         locator_t loc;
3124
3125         if (!tdef->base)
3126                 return -1;
3127
3128         loc.idx = index;
3129         loc.col_idx = MONO_DECL_SECURITY_PARENT;
3130         loc.t = tdef;
3131
3132         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, declsec_locator))
3133                 return -1;
3134
3135         /* Find the first entry by searching backwards */
3136         while ((loc.result > 0) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result - 1, MONO_DECL_SECURITY_PARENT) == index))
3137                 loc.result --;
3138
3139         return loc.result;
3140 }
3141
3142 #ifdef DEBUG
3143 static void
3144 mono_backtrace (int limit)
3145 {
3146         void *array[limit];
3147         char **names;
3148         int i;
3149         backtrace (array, limit);
3150         names = backtrace_symbols (array, limit);
3151         for (i =0; i < limit; ++i) {
3152                 g_print ("\t%s\n", names [i]);
3153         }
3154         g_free (names);
3155 }
3156 #endif
3157
3158 #ifndef __GNUC__
3159 /*#define __alignof__(a) sizeof(a)*/
3160 #define __alignof__(type) G_STRUCT_OFFSET(struct { char c; type x; }, x)
3161 #endif
3162
3163 /*
3164  * mono_type_size:
3165  * @t: the type to return the size of
3166  *
3167  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3168  * type in memory
3169  */
3170 int
3171 mono_type_size (MonoType *t, int *align)
3172 {
3173         if (!t) {
3174                 *align = 1;
3175                 return 0;
3176         }
3177         if (t->byref) {
3178                 *align = __alignof__(gpointer);
3179                 return sizeof (gpointer);
3180         }
3181
3182         switch (t->type){
3183         case MONO_TYPE_VOID:
3184                 *align = 1;
3185                 return 0;
3186         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3187                 *align = __alignof__(gint8);
3188                 return 1;
3189         case MONO_TYPE_I1:
3190         case MONO_TYPE_U1:
3191                 *align = __alignof__(gint8);
3192                 return 1;
3193         case MONO_TYPE_CHAR:
3194         case MONO_TYPE_I2:
3195         case MONO_TYPE_U2:
3196                 *align = __alignof__(gint16);
3197                 return 2;               
3198         case MONO_TYPE_I4:
3199         case MONO_TYPE_U4:
3200                 *align = __alignof__(gint32);
3201                 return 4;
3202         case MONO_TYPE_R4:
3203                 *align = __alignof__(float);
3204                 return 4;
3205         case MONO_TYPE_I8:
3206         case MONO_TYPE_U8:
3207                 *align = __alignof__(gint64);
3208                 return 8;               
3209         case MONO_TYPE_R8:
3210                 *align = __alignof__(double);
3211                 return 8;               
3212         case MONO_TYPE_I:
3213         case MONO_TYPE_U:
3214                 *align = __alignof__(gpointer);
3215                 return sizeof (gpointer);
3216         case MONO_TYPE_STRING:
3217                 *align = __alignof__(gpointer);
3218                 return sizeof (gpointer);
3219         case MONO_TYPE_OBJECT:
3220                 *align = __alignof__(gpointer);
3221                 return sizeof (gpointer);
3222         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3223                 if (t->data.klass->enumtype)
3224                         return mono_type_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3225                 else
3226                         return mono_class_value_size (t->data.klass, align);
3227         }
3228         case MONO_TYPE_CLASS:
3229         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3230         case MONO_TYPE_PTR:
3231         case MONO_TYPE_FNPTR:
3232         case MONO_TYPE_ARRAY:
3233                 *align = __alignof__(gpointer);
3234                 return sizeof (gpointer);
3235         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3236                 return mono_class_value_size (mono_defaults.typed_reference_class, align);
3237         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3238                 MonoInflatedGenericClass *gclass;
3239                 MonoClass *container_class;
3240
3241                 gclass = mono_get_inflated_generic_class (t->data.generic_class);
3242                 // g_assert (!gclass->generic_class.inst->is_open);
3243                 // g_assert (!gclass->klass->generic_container);
3244
3245                 container_class = gclass->generic_class.container_class;
3246
3247                 if (container_class->valuetype) {
3248                         if (container_class->enumtype)
3249                                 return mono_type_size (container_class->enum_basetype, align);
3250                         else
3251                                 return mono_class_value_size (gclass->klass, align);
3252                 } else {
3253                         *align = __alignof__(gpointer);
3254                         return sizeof (gpointer);
3255                 }
3256         }
3257         case MONO_TYPE_VAR:
3258         case MONO_TYPE_MVAR:
3259                 /* FIXME: Martin, this is wrong. */
3260                 *align = __alignof__(gpointer);
3261                 return sizeof (gpointer);
3262         default:
3263                 g_error ("mono_type_size: type 0x%02x unknown", t->type);
3264         }
3265         return 0;
3266 }
3267
3268 /*
3269  * mono_type_stack_size:
3270  * @t: the type to return the size it uses on the stack
3271  *
3272  * Returns: the number of bytes required to hold an instance of this
3273  * type on the runtime stack
3274  */
3275 int
3276 mono_type_stack_size (MonoType *t, int *align)
3277 {
3278         guint32 tmp;
3279
3280         g_assert (t != NULL);
3281
3282         if (!align)
3283                 align = &tmp;
3284
3285         if (t->byref) {
3286                 *align = __alignof__(gpointer);
3287                 return sizeof (gpointer);
3288         }
3289
3290         switch (t->type){
3291         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3292         case MONO_TYPE_CHAR:
3293         case MONO_TYPE_I1:
3294         case MONO_TYPE_U1:
3295         case MONO_TYPE_I2:
3296         case MONO_TYPE_U2:
3297         case MONO_TYPE_I4:
3298         case MONO_TYPE_U4:
3299         case MONO_TYPE_I:
3300         case MONO_TYPE_U:
3301         case MONO_TYPE_STRING:
3302         case MONO_TYPE_OBJECT:
3303         case MONO_TYPE_CLASS:
3304         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3305         case MONO_TYPE_PTR:
3306         case MONO_TYPE_FNPTR:
3307         case MONO_TYPE_ARRAY:
3308                 *align = __alignof__(gpointer);
3309                 return sizeof (gpointer);
3310         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3311                 *align = __alignof__(gpointer);
3312                 return sizeof (gpointer) * 3;
3313         case MONO_TYPE_R4:
3314                 *align = __alignof__(float);
3315                 return sizeof (float);          
3316         case MONO_TYPE_I8:
3317         case MONO_TYPE_U8:
3318                 *align = __alignof__(gint64);
3319                 return sizeof (gint64);         
3320         case MONO_TYPE_R8:
3321                 *align = __alignof__(double);
3322                 return sizeof (double);
3323         case MONO_TYPE_VALUETYPE: {
3324                 guint32 size;
3325
3326                 if (t->data.klass->enumtype)
3327                         return mono_type_stack_size (t->data.klass->enum_basetype, align);
3328                 else {
3329                         size = mono_class_value_size (t->data.klass, align);
3330
3331                         *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3332                         *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3333
3334                         size += sizeof (gpointer) - 1;
3335                         size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3336
3337                         return size;
3338                 }
3339         }
3340         case MONO_TYPE_GENERICINST: {
3341                 MonoInflatedGenericClass *gclass;
3342                 MonoClass *container_class;
3343
3344                 gclass = mono_get_inflated_generic_class (t->data.generic_class);
3345                 container_class = gclass->generic_class.container_class;
3346
3347                 g_assert (!gclass->generic_class.inst->is_open);
3348                 g_assert (!gclass->klass->generic_container);
3349
3350                 if (container_class->valuetype) {
3351                         if (container_class->enumtype)
3352                                 return mono_type_stack_size (container_class->enum_basetype, align);
3353                         else {
3354                                 guint32 size = mono_class_value_size (gclass->klass, align);
3355
3356                                 *align = *align + __alignof__(gpointer) - 1;
3357                                 *align &= ~(__alignof__(gpointer) - 1);
3358
3359                                 size += sizeof (gpointer) - 1;
3360                                 size &= ~(sizeof (gpointer) - 1);
3361
3362                                 return size;
3363                         }
3364                 } else {
3365                         *align = __alignof__(gpointer);
3366                         return sizeof (gpointer);
3367                 }
3368         }
3369         default:
3370                 g_error ("type 0x%02x unknown", t->type);
3371         }
3372         return 0;
3373 }
3374
3375 gboolean
3376 mono_type_generic_inst_is_valuetype (MonoType *type)
3377 {
3378         g_assert (type->type == MONO_TYPE_GENERICINST);
3379         return type->data.generic_class->container_class->valuetype;
3380 }
3381
3382 gboolean
3383 mono_metadata_generic_class_is_valuetype (MonoGenericClass *gclass)
3384 {
3385         return gclass->container_class->valuetype;
3386 }
3387
3388 static gboolean
3389 _mono_metadata_generic_class_equal (const MonoGenericClass *g1, const MonoGenericClass *g2, gboolean signature_only)
3390 {
3391         int i;
3392
3393         if ((g1->inst->type_argc != g2->inst->type_argc) || (g1->is_dynamic != g2->is_dynamic) ||
3394             (g1->inst->is_reference != g2->inst->is_reference))
3395                 return FALSE;
3396         if (!mono_metadata_class_equal (g1->container_class, g2->container_class, signature_only))
3397                 return FALSE;
3398         for (i = 0; i < g1->inst->type_argc; ++i) {
3399                 if (!do_mono_metadata_type_equal (g1->inst->type_argv [i], g2->inst->type_argv [i], signature_only))
3400                         return FALSE;
3401         }
3402         return TRUE;
3403 }
3404
3405 guint
3406 mono_metadata_generic_method_hash (MonoGenericMethod *gmethod)
3407 {
3408         return gmethod->inst->id;
3409 }
3410
3411 gboolean
3412 mono_metadata_generic_method_equal (MonoGenericMethod *g1, MonoGenericMethod *g2)
3413 {
3414         return (g1->container == g2->container) && (g1->generic_class == g2->generic_class) &&
3415                 (g1->inst == g2->inst);
3416 }
3417
3418
3419 /*
3420  * mono_metadata_type_hash:
3421  * @t1: a type
3422  *
3423  * Computes an hash value for @t1 to be used in GHashTable.
3424  */
3425 guint
3426 mono_metadata_type_hash (MonoType *t1)
3427 {
3428         guint hash = t1->type;
3429
3430         hash |= t1->byref << 6; /* do not collide with t1->type values */
3431         switch (t1->type) {
3432         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3433         case MONO_TYPE_CLASS:
3434         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3435                 /* check if the distribution is good enough */
3436                 return ((hash << 5) - hash) ^ g_str_hash (t1->data.klass->name);
3437         case MONO_TYPE_PTR:
3438                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (t1->data.type);
3439         case MONO_TYPE_ARRAY:
3440                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_metadata_type_hash (&t1->data.array->eklass->byval_arg);
3441         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3442                 return ((hash << 5) - hash) ^ mono_generic_class_hash (t1->data.generic_class);
3443         }
3444         return hash;
3445 }
3446
3447 static gboolean
3448 mono_metadata_generic_param_equal (MonoGenericParam *p1, MonoGenericParam *p2, gboolean signature_only)
3449 {
3450         if (p1 == p2)
3451                 return TRUE;
3452         if (p1->num != p2->num)
3453                 return FALSE;
3454
3455         if (p1->owner == p2->owner)
3456                 return TRUE;
3457
3458         /*
3459          * If `signature_only' is true, we're comparing two (method) signatures.
3460          * In this case, the owner of two type parameters doesn't need to match.
3461          */
3462
3463         return signature_only;
3464 }
3465
3466 static gboolean
3467 mono_metadata_class_equal (MonoClass *c1, MonoClass *c2, gboolean signature_only)
3468 {
3469         if (c1 == c2)
3470                 return TRUE;
3471         if (c1->generic_class && c2->generic_class)
3472                 return _mono_metadata_generic_class_equal (c1->generic_class, c2->generic_class, signature_only);
3473         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_VAR))
3474                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3475                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3476         if ((c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_MVAR))
3477                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3478                         c1->byval_arg.data.generic_param, c2->byval_arg.data.generic_param, signature_only);
3479         if (signature_only &&
3480             (c1->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY) && (c2->byval_arg.type == MONO_TYPE_SZARRAY))
3481                 return mono_metadata_class_equal (c1->byval_arg.data.klass, c2->byval_arg.data.klass, signature_only);
3482         return FALSE;
3483 }
3484
3485 static gboolean
3486 mono_metadata_fnptr_equal (MonoMethodSignature *s1, MonoMethodSignature *s2, gboolean signature_only)
3487 {
3488         gpointer iter1 = 0, iter2 = 0;
3489
3490         if (s1 == s2)
3491                 return TRUE;
3492         if (s1->call_convention != s2->call_convention)
3493                 return FALSE;
3494         if (s1->sentinelpos != s2->sentinelpos)
3495                 return FALSE;
3496         if (s1->hasthis != s2->hasthis)
3497                 return FALSE;
3498         if (s1->explicit_this != s2->explicit_this)
3499                 return FALSE;
3500         if (! do_mono_metadata_type_equal (s1->ret, s2->ret, signature_only))
3501                 return FALSE;
3502         if (s1->param_count != s2->param_count)
3503                 return FALSE;
3504
3505         while (TRUE) {
3506                 MonoType *t1 = mono_signature_get_params (s1, &iter1);
3507                 MonoType *t2 = mono_signature_get_params (s2, &iter2);
3508
3509                 if (t1 == NULL || t2 == NULL)
3510                         return (t1 == t2);
3511                 if (! do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, signature_only))
3512                         return FALSE;
3513         }
3514 }
3515
3516 /*
3517  * mono_metadata_type_equal:
3518  * @t1: a type
3519  * @t2: another type
3520  *
3521  * Determine if @t1 and @t2 represent the same type.
3522  * Returns: #TRUE if @t1 and @t2 are equal.
3523  */
3524 static gboolean
3525 do_mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2, gboolean signature_only)
3526 {
3527         if (t1->type != t2->type || t1->byref != t2->byref)
3528                 return FALSE;
3529
3530         switch (t1->type) {
3531         case MONO_TYPE_VOID:
3532         case MONO_TYPE_BOOLEAN:
3533         case MONO_TYPE_CHAR:
3534         case MONO_TYPE_I1:
3535         case MONO_TYPE_U1:
3536         case MONO_TYPE_I2:
3537         case MONO_TYPE_U2:
3538         case MONO_TYPE_I4:
3539         case MONO_TYPE_U4:
3540         case MONO_TYPE_I8:
3541         case MONO_TYPE_U8:
3542         case MONO_TYPE_R4:
3543         case MONO_TYPE_R8:
3544         case MONO_TYPE_STRING:
3545         case MONO_TYPE_I:
3546         case MONO_TYPE_U:
3547         case MONO_TYPE_OBJECT:
3548         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
3549                 return TRUE;
3550         case MONO_TYPE_VALUETYPE:
3551         case MONO_TYPE_CLASS:
3552         case MONO_TYPE_SZARRAY:
3553                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.klass, t2->data.klass, signature_only);
3554         case MONO_TYPE_PTR:
3555                 return do_mono_metadata_type_equal (t1->data.type, t2->data.type, signature_only);
3556         case MONO_TYPE_ARRAY:
3557                 if (t1->data.array->rank != t2->data.array->rank)
3558                         return FALSE;
3559                 return mono_metadata_class_equal (t1->data.array->eklass, t2->data.array->eklass, signature_only);
3560         case MONO_TYPE_GENERICINST:
3561                 return _mono_metadata_generic_class_equal (
3562                         t1->data.generic_class, t2->data.generic_class, signature_only);
3563         case MONO_TYPE_VAR:
3564                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3565                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3566         case MONO_TYPE_MVAR:
3567                 return mono_metadata_generic_param_equal (
3568                         t1->data.generic_param, t2->data.generic_param, signature_only);
3569         case MONO_TYPE_FNPTR:
3570                 return mono_metadata_fnptr_equal (t1->data.method, t2->data.method, signature_only);
3571         default:
3572                 g_error ("implement type compare for %0x!", t1->type);
3573                 return FALSE;
3574         }
3575
3576         return FALSE;
3577 }
3578
3579 gboolean
3580 mono_metadata_type_equal (MonoType *t1, MonoType *t2)
3581 {
3582         return do_mono_metadata_type_equal (t1, t2, FALSE);
3583 }
3584
3585 /**
3586  * mono_metadata_signature_equal:
3587  * @sig1: a signature
3588  * @sig2: another signature
3589  *
3590  * Determine if @sig1 and @sig2 represent the same signature, with the
3591  * same number of arguments and the same types.
3592  * Returns: #TRUE if @sig1 and @sig2 are equal.
3593  */
3594 gboolean
3595 mono_metadata_signature_equal (MonoMethodSignature *sig1, MonoMethodSignature *sig2)
3596 {
3597         int i;
3598
3599         if (sig1->hasthis != sig2->hasthis || sig1->param_count != sig2->param_count)
3600                 return FALSE;
3601
3602         /*
3603          * We're just comparing the signatures of two methods here:
3604          *
3605          * If we have two generic methods `void Foo<U> (U u)' and `void Bar<V> (V v)',
3606          * U and V are equal here.
3607          *
3608          * That's what the `signature_only' argument of do_mono_metadata_type_equal() is for.
3609          */
3610
3611         for (i = 0; i < sig1->param_count; i++) { 
3612                 MonoType *p1 = sig1->params[i];
3613                 MonoType *p2 = sig2->params[i];
3614                 
3615                 /* if (p1->attrs != p2->attrs)
3616                         return FALSE;
3617                 */
3618                 if (!do_mono_metadata_type_equal (p1, p2, TRUE))
3619                         return FALSE;
3620         }
3621
3622         if (!do_mono_metadata_type_equal (sig1->ret, sig2->ret, TRUE))
3623                 return FALSE;
3624         return TRUE;
3625 }
3626
3627 /**
3628  * mono_metadata_type_dup_mp:
3629  * @image: image type is defined in
3630  * @original: type to duplicate
3631  *
3632  * Returns: copy of type allocated from mempool.
3633  */
3634 MonoType *
3635 mono_metadata_type_dup_mp (MonoImage *image, const MonoType *original)
3636 {
3637         MonoType *r = NULL;
3638         mono_loader_lock ();
3639         r = mono_mempool_alloc0 (image->mempool, sizeof(MonoType));
3640         mono_loader_unlock ();
3641         *r = *original;
3642         /* FIXME: we don't handle these yet because they need to duplicate memory
3643          * but the current routines used are not using the mempools
3644          */
3645         if (original->type == MONO_TYPE_PTR || 
3646                 original->type == MONO_TYPE_ARRAY || 
3647                 original->type == MONO_TYPE_FNPTR)
3648                 g_assert_not_reached ();
3649         return r;
3650 }
3651
3652 guint
3653 mono_signature_hash (MonoMethodSignature *sig)
3654 {
3655         guint i, res = sig->ret->type;
3656
3657         for (i = 0; i < sig->param_count; i++)
3658                 res = (res << 5) - res + mono_type_hash (sig->params[i]);
3659
3660         return res;
3661 }
3662
3663 /*
3664  * mono_metadata_encode_value:
3665  * @value: value to encode
3666  * @buf: buffer where to write the compressed representation
3667  * @endbuf: pointer updated to point at the end of the encoded output
3668  *
3669  * Encodes the value @value in the compressed representation used
3670  * in metadata and stores the result in @buf. @buf needs to be big
3671  * enough to hold the data (4 bytes).
3672  */
3673 void
3674 mono_metadata_encode_value (guint32 value, char *buf, char **endbuf)
3675 {
3676         char *p = buf;
3677         
3678         if (value < 0x80)
3679                 *p++ = value;
3680         else if (value < 0x4000) {
3681                 p [0] = 0x80 | (value >> 8);
3682                 p [1] = value & 0xff;
3683                 p += 2;
3684         } else {
3685                 p [0] = (value >> 24) | 0xc0;
3686                 p [1] = (value >> 16) & 0xff;
3687                 p [2] = (value >> 8) & 0xff;
3688                 p [3] = value & 0xff;
3689                 p += 4;
3690         }
3691         if (endbuf)
3692                 *endbuf = p;
3693 }
3694
3695 /*
3696  * mono_metadata_field_info:
3697  * @meta: the Image the field is defined in
3698  * @index: the index in the field table representing the field
3699  * @offset: a pointer to an integer where to store the offset that 
3700  * may have been specified for the field in a FieldLayout table
3701  * @rva: a pointer to the RVA of the field data in the image that
3702  * may have been defined in a FieldRVA table
3703  * @marshal_spec: a pointer to the marshal spec that may have been 
3704  * defined for the field in a FieldMarshal table.
3705  *
3706  * Gather info for field @index that may have been defined in the FieldLayout, 
3707  * FieldRVA and FieldMarshal tables.
3708  * Either of offset, rva and marshal_spec can be NULL if you're not interested 
3709  * in the data.
3710  */
3711 void
3712 mono_metadata_field_info (MonoImage *meta, guint32 index, guint32 *offset, guint32 *rva, 
3713                           MonoMarshalSpec **marshal_spec)
3714 {
3715         MonoTableInfo *tdef;
3716         locator_t loc;
3717
3718         loc.idx = index + 1;
3719         if (meta->uncompressed_metadata)
3720                 loc.idx = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_FIELD_POINTER, loc.idx);
3721
3722         if (offset) {
3723                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDLAYOUT];
3724
3725                 loc.col_idx = MONO_FIELD_LAYOUT_FIELD;
3726                 loc.t = tdef;
3727
3728                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3729                         *offset = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_LAYOUT_OFFSET);
3730                 } else {
3731                         *offset = (guint32)-1;
3732                 }
3733         }
3734         if (rva) {
3735                 tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDRVA];
3736
3737                 loc.col_idx = MONO_FIELD_RVA_FIELD;
3738                 loc.t = tdef;
3739                 
3740                 if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3741                         /*
3742                          * LAMESPEC: There is no signature, no nothing, just the raw data.
3743                          */
3744                         *rva = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_RVA_RVA);
3745                 } else {
3746                         *rva = 0;
3747                 }
3748         }
3749         if (marshal_spec) {
3750                 const char *p;
3751                 
3752                 if ((p = mono_metadata_get_marshal_info (meta, index, TRUE))) {
3753                         *marshal_spec = mono_metadata_parse_marshal_spec (meta, p);
3754                 }
3755         }
3756
3757 }
3758
3759 /*
3760  * mono_metadata_get_constant_index:
3761  * @meta: the Image the field is defined in
3762  * @index: the token that may have a row defined in the constants table
3763  * @hint: possible position for the row
3764  *
3765  * @token must be a FieldDef, ParamDef or PropertyDef token.
3766  *
3767  * Returns: the index into the Constants table or 0 if not found.
3768  */
3769 guint32
3770 mono_metadata_get_constant_index (MonoImage *meta, guint32 token, guint32 hint)
3771 {
3772         MonoTableInfo *tdef;
3773         locator_t loc;
3774         guint32 index = mono_metadata_token_index (token);
3775
3776         tdef = &meta->tables [MONO_TABLE_CONSTANT];
3777         index <<= MONO_HASCONSTANT_BITS;
3778         switch (mono_metadata_token_table (token)) {
3779         case MONO_TABLE_FIELD:
3780                 index |= MONO_HASCONSTANT_FIEDDEF;
3781                 break;
3782         case MONO_TABLE_PARAM:
3783                 index |= MONO_HASCONSTANT_PARAM;
3784                 break;
3785         case MONO_TABLE_PROPERTY:
3786                 index |= MONO_HASCONSTANT_PROPERTY;
3787                 break;
3788         default:
3789                 g_warning ("Not a valid token for the constant table: 0x%08x", token);
3790                 return 0;
3791         }
3792         loc.idx = index;
3793         loc.col_idx = MONO_CONSTANT_PARENT;
3794         loc.t = tdef;
3795
3796         /* FIXME: Index translation */
3797
3798         if ((hint > 0) && (hint < tdef->rows) && (mono_metadata_decode_row_col (tdef, hint - 1, MONO_CONSTANT_PARENT) == index))
3799                 return hint;
3800
3801         if (tdef->base && bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator)) {
3802                 return loc.result + 1;
3803         }
3804         return 0;
3805 }
3806
3807 /*
3808  * mono_metadata_events_from_typedef:
3809  * @meta: metadata context
3810  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3811  *
3812  * Returns: the 0-based index in the Event table for the events in the
3813  * type. The last event that belongs to the type (plus 1) is stored
3814  * in the @end_idx pointer.
3815  */
3816 guint32
3817 mono_metadata_events_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3818 {
3819         locator_t loc;
3820         guint32 start, end;
3821         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_EVENTMAP];
3822
3823         *end_idx = 0;
3824         
3825         if (!tdef->base)
3826                 return 0;
3827
3828         loc.t = tdef;
3829         loc.col_idx = MONO_EVENT_MAP_PARENT;
3830         loc.idx = index + 1;
3831
3832         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3833                 return 0;
3834         
3835         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST);
3836         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3837                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_EVENT_MAP_EVENTLIST) - 1;
3838         } else {
3839                 end = meta->tables [MONO_TABLE_EVENT].rows;
3840         }
3841
3842         *end_idx = end;
3843         return start - 1;
3844 }
3845
3846 /*
3847  * mono_metadata_methods_from_event:
3848  * @meta: metadata context
3849  * @index: 0-based index (in the Event table) describing a event
3850  *
3851  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3852  * event. The last method that belongs to the event (plus 1) is stored
3853  * in the @end_idx pointer.
3854  */
3855 guint32
3856 mono_metadata_methods_from_event   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3857 {
3858         locator_t loc;
3859         guint start, end;
3860         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3861         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3862
3863         *end_idx = 0;
3864         if (!msemt->base)
3865                 return 0;
3866
3867         if (meta->uncompressed_metadata)
3868             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_EVENT_POINTER, index + 1) - 1;
3869
3870         loc.t = msemt;
3871         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3872         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_EVENT; /* Method association coded index */
3873
3874         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3875                 return 0;
3876
3877         start = loc.result;
3878         /*
3879          * We may end up in the middle of the rows... 
3880          */
3881         while (start > 0) {
3882                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3883                         start--;
3884                 else
3885                         break;
3886         }
3887         end = start + 1;
3888         while (end < msemt->rows) {
3889                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3890                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3891                         break;
3892                 ++end;
3893         }
3894         *end_idx = end;
3895         return start;
3896 }
3897
3898 /*
3899  * mono_metadata_properties_from_typedef:
3900  * @meta: metadata context
3901  * @index: 0-based index (in the TypeDef table) describing a type
3902  *
3903  * Returns: the 0-based index in the Property table for the properties in the
3904  * type. The last property that belongs to the type (plus 1) is stored
3905  * in the @end_idx pointer.
3906  */
3907 guint32
3908 mono_metadata_properties_from_typedef (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3909 {
3910         locator_t loc;
3911         guint32 start, end;
3912         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTYMAP];
3913
3914         *end_idx = 0;
3915         
3916         if (!tdef->base)
3917                 return 0;
3918
3919         loc.t = tdef;
3920         loc.col_idx = MONO_PROPERTY_MAP_PARENT;
3921         loc.idx = index + 1;
3922
3923         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
3924                 return 0;
3925         
3926         start = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST);
3927         if (loc.result + 1 < tdef->rows) {
3928                 end = mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result + 1, MONO_PROPERTY_MAP_PROPERTY_LIST) - 1;
3929         } else {
3930                 end = meta->tables [MONO_TABLE_PROPERTY].rows;
3931         }
3932
3933         *end_idx = end;
3934         return start - 1;
3935 }
3936
3937 /*
3938  * mono_metadata_methods_from_property:
3939  * @meta: metadata context
3940  * @index: 0-based index (in the PropertyDef table) describing a property
3941  *
3942  * Returns: the 0-based index in the MethodDef table for the methods in the
3943  * property. The last method that belongs to the property (plus 1) is stored
3944  * in the @end_idx pointer.
3945  */
3946 guint32
3947 mono_metadata_methods_from_property   (MonoImage *meta, guint32 index, guint *end_idx)
3948 {
3949         locator_t loc;
3950         guint start, end;
3951         guint32 cols [MONO_METHOD_SEMA_SIZE];
3952         MonoTableInfo *msemt = &meta->tables [MONO_TABLE_METHODSEMANTICS];
3953
3954         *end_idx = 0;
3955         if (!msemt->base)
3956                 return 0;
3957
3958         if (meta->uncompressed_metadata)
3959             index = search_ptr_table (meta, MONO_TABLE_PROPERTY_POINTER, index + 1) - 1;
3960
3961         loc.t = msemt;
3962         loc.col_idx = MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION;
3963         loc.idx = ((index + 1) << MONO_HAS_SEMANTICS_BITS) | MONO_HAS_SEMANTICS_PROPERTY; /* Method association coded index */
3964
3965         if (!bsearch (&loc, msemt->base, msemt->rows, msemt->row_size, table_locator))
3966                 return 0;
3967
3968         start = loc.result;
3969         /*
3970          * We may end up in the middle of the rows... 
3971          */
3972         while (start > 0) {
3973                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (msemt, start - 1, MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION))
3974                         start--;
3975                 else
3976                         break;
3977         }
3978         end = start + 1;
3979         while (end < msemt->rows) {
3980                 mono_metadata_decode_row (msemt, end, cols, MONO_METHOD_SEMA_SIZE);
3981                 if (cols [MONO_METHOD_SEMA_ASSOCIATION] != loc.idx)
3982                         break;
3983                 ++end;
3984         }
3985         *end_idx = end;
3986         return start;
3987 }
3988
3989 guint32
3990 mono_metadata_implmap_from_method (MonoImage *meta, guint32 method_idx)
3991 {
3992         locator_t loc;
3993         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_IMPLMAP];
3994
3995         if (!tdef->base)
3996                 return 0;
3997
3998         /* No index translation seems to be needed */
3999
4000         loc.t = tdef;
4001         loc.col_idx = MONO_IMPLMAP_MEMBER;
4002         loc.idx = ((method_idx + 1) << MONO_MEMBERFORWD_BITS) | MONO_MEMBERFORWD_METHODDEF;
4003
4004         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4005                 return 0;
4006
4007         return loc.result + 1;
4008 }
4009
4010 /**
4011  * @image: context where the image is created
4012  * @type_spec:  typespec token
4013  *
4014  * Creates a MonoType representing the TypeSpec indexed by the @type_spec
4015  * token.
4016  */
4017 MonoType *
4018 mono_type_create_from_typespec (MonoImage *image, guint32 type_spec)
4019 {
4020         guint32 idx = mono_metadata_token_index (type_spec);
4021         MonoTableInfo *t;
4022         guint32 cols [MONO_TYPESPEC_SIZE];
4023         const char *ptr;
4024         guint32 len;
4025         MonoType *type;
4026
4027         mono_loader_lock ();
4028
4029         type = g_hash_table_lookup (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4030         if (type) {
4031                 mono_loader_unlock ();
4032                 return type;
4033         }
4034
4035         t = &image->tables [MONO_TABLE_TYPESPEC];
4036
4037         mono_metadata_decode_row (t, idx-1, cols, MONO_TYPESPEC_SIZE);
4038         ptr = mono_metadata_blob_heap (image, cols [MONO_TYPESPEC_SIGNATURE]);
4039         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4040
4041         type = g_new0 (MonoType, 1);
4042
4043         g_hash_table_insert (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec), type);
4044
4045         if (*ptr == MONO_TYPE_BYREF) {
4046                 type->byref = 1;
4047                 ptr++;
4048         }
4049
4050         if (!do_mono_metadata_parse_type (type, image, NULL, ptr, &ptr)) {
4051                 g_hash_table_remove (image->typespec_cache, GUINT_TO_POINTER (type_spec));
4052                 g_free (type);
4053                 mono_loader_unlock ();
4054                 return NULL;
4055         }
4056
4057         mono_loader_unlock ();
4058
4059         return type;
4060 }
4061
4062 MonoMarshalSpec *
4063 mono_metadata_parse_marshal_spec (MonoImage *image, const char *ptr)
4064 {
4065         MonoMarshalSpec *res;
4066         int len;
4067         const char *start = ptr;
4068
4069         /* fixme: this is incomplete, but I cant find more infos in the specs */
4070
4071         res = g_new0 (MonoMarshalSpec, 1);
4072         
4073         len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4074         res->native = *ptr++;
4075
4076         if (res->native == MONO_NATIVE_LPARRAY) {
4077                 res->data.array_data.param_num = -1;
4078                 res->data.array_data.num_elem = -1;
4079                 res->data.array_data.elem_mult = -1;
4080
4081                 if (ptr - start <= len)
4082                         res->data.array_data.elem_type = *ptr++;
4083                 if (ptr - start <= len)
4084                         res->data.array_data.param_num = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4085                 if (ptr - start <= len)
4086                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4087                 if (ptr - start <= len) {
4088                         /*
4089                          * LAMESPEC: Older spec versions say this parameter comes before 
4090                          * num_elem. Never spec versions don't talk about elem_mult at
4091                          * all, but csc still emits it, and it is used to distinguish
4092                          * between param_num being 0, and param_num being omitted.
4093                          * So if (param_num == 0) && (num_elem > 0), then
4094                          * elem_mult == 0 -> the array size is num_elem
4095                          * elem_mult == 1 -> the array size is @param_num + num_elem
4096                          */
4097                         res->data.array_data.elem_mult = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4098                 }
4099         } 
4100
4101         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALTSTR) {
4102                 if (ptr - start <= len)
4103                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4104         }
4105
4106         if (res->native == MONO_NATIVE_BYVALARRAY) {
4107                 if (ptr - start <= len)
4108                         res->data.array_data.num_elem = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4109         }
4110         
4111         if (res->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4112                 /* skip unused type guid */
4113                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4114                 ptr += len;
4115                 /* skip unused native type name */
4116                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4117                 ptr += len;
4118                 /* read custom marshaler type name */
4119                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4120                 res->data.custom_data.custom_name = g_strndup (ptr, len);               
4121                 ptr += len;
4122                 /* read cookie string */
4123                 len = mono_metadata_decode_value (ptr, &ptr);
4124                 res->data.custom_data.cookie = g_strndup (ptr, len);
4125         }
4126
4127         if (res->native == MONO_NATIVE_SAFEARRAY) {
4128                 res->data.safearray_data.elem_type = 0;
4129                 res->data.safearray_data.num_elem = 0;
4130                 if (ptr - start <= len)
4131                         res->data.safearray_data.elem_type = *ptr++;
4132                 if (ptr - start <= len)
4133                         res->data.safearray_data.num_elem = *ptr++;
4134         }
4135         return res;
4136 }
4137
4138 void 
4139 mono_metadata_free_marshal_spec (MonoMarshalSpec *spec)
4140 {
4141         if (spec->native == MONO_NATIVE_CUSTOM) {
4142                 g_free (spec->data.custom_data.custom_name);
4143                 g_free (spec->data.custom_data.cookie);
4144         }
4145         g_free (spec);
4146 }
4147
4148 /**
4149  * mono_type_to_unmanaged:
4150  *
4151  * Returns: A MonoMarshalNative enumeration value (MONO_NATIVE_) value
4152  * describing the underlying native reprensetation of the type.
4153  * 
4154  * In addition the value pointed by
4155  * "conv" will contain the kind of marshalling required for this
4156  * particular type one of the MONO_MARSHAL_CONV_ enumeration values.
4157  */
4158 guint32
4159 mono_type_to_unmanaged (MonoType *type, MonoMarshalSpec *mspec, gboolean as_field,
4160                         gboolean unicode, MonoMarshalConv *conv) 
4161 {
4162         MonoMarshalConv dummy_conv;
4163         int t = type->type;
4164
4165         if (!conv)
4166                 conv = &dummy_conv;
4167
4168         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_NONE;
4169
4170         if (type->byref)
4171                 return MONO_NATIVE_UINT;
4172
4173 handle_enum:
4174         switch (t) {
4175         case MONO_TYPE_BOOLEAN: 
4176                 if (mspec) {
4177                         switch (mspec->native) {
4178                         case MONO_NATIVE_VARIANTBOOL:
4179                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_VARIANTBOOL;
4180                                 return MONO_NATIVE_VARIANTBOOL;
4181                         case MONO_NATIVE_BOOLEAN:
4182                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4183                                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4184                         case MONO_NATIVE_I1:
4185                         case MONO_NATIVE_U1:
4186                                 return mspec->native;
4187                         default:
4188                                 g_error ("cant marshal bool to native type %02x", mspec->native);
4189                         }
4190                 }
4191                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_BOOL_I4;
4192                 return MONO_NATIVE_BOOLEAN;
4193         case MONO_TYPE_CHAR: return MONO_NATIVE_U2;
4194         case MONO_TYPE_I1: return MONO_NATIVE_I1;
4195         case MONO_TYPE_U1: return MONO_NATIVE_U1;
4196         case MONO_TYPE_I2: return MONO_NATIVE_I2;
4197         case MONO_TYPE_U2: return MONO_NATIVE_U2;
4198         case MONO_TYPE_I4: return MONO_NATIVE_I4;
4199         case MONO_TYPE_U4: return MONO_NATIVE_U4;
4200         case MONO_TYPE_I8: return MONO_NATIVE_I8;
4201         case MONO_TYPE_U8: return MONO_NATIVE_U8;
4202         case MONO_TYPE_R4: return MONO_NATIVE_R4;
4203         case MONO_TYPE_R8: return MONO_NATIVE_R8;
4204         case MONO_TYPE_STRING:
4205                 if (mspec) {
4206                         switch (mspec->native) {
4207                         case MONO_NATIVE_BSTR:
4208                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BSTR;
4209                                 return MONO_NATIVE_BSTR;
4210                         case MONO_NATIVE_LPSTR:
4211                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPSTR;
4212                                 return MONO_NATIVE_LPSTR;
4213                         case MONO_NATIVE_LPWSTR:
4214                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPWSTR;
4215                                 return MONO_NATIVE_LPWSTR;
4216                         case MONO_NATIVE_LPTSTR:
4217                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4218                                 return MONO_NATIVE_LPTSTR;
4219                         case MONO_NATIVE_ANSIBSTR:
4220                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_ANSIBSTR;
4221                                 return MONO_NATIVE_ANSIBSTR;
4222                         case MONO_NATIVE_TBSTR:
4223                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_TBSTR;
4224                                 return MONO_NATIVE_TBSTR;
4225                         case MONO_NATIVE_BYVALTSTR:
4226                                 if (unicode)
4227                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALWSTR;
4228                                 else
4229                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_BYVALSTR;
4230                                 return MONO_NATIVE_BYVALTSTR;
4231                         default:
4232                                 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);
4233                         }
4234                 }       
4235                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_STR_LPTSTR;
4236                 return MONO_NATIVE_LPTSTR; 
4237         case MONO_TYPE_PTR: return MONO_NATIVE_UINT;
4238         case MONO_TYPE_VALUETYPE: /*FIXME*/
4239                 if (type->data.klass->enumtype) {
4240                         t = type->data.klass->enum_basetype->type;
4241                         goto handle_enum;
4242                 }
4243                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4244         case MONO_TYPE_SZARRAY: 
4245         case MONO_TYPE_ARRAY: 
4246                 if (mspec) {
4247                         switch (mspec->native) {
4248                         case MONO_NATIVE_BYVALARRAY:
4249                                 if ((type->data.klass->element_class == mono_defaults.char_class) && !unicode)
4250                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALCHARARRAY;
4251                                 else
4252                                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_BYVALARRAY;
4253                                 return MONO_NATIVE_BYVALARRAY;
4254                         case MONO_NATIVE_SAFEARRAY:
4255                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_SAVEARRAY;
4256                                 return MONO_NATIVE_SAFEARRAY;
4257                         case MONO_NATIVE_LPARRAY:                               
4258                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4259                                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4260                         default:
4261                                 g_error ("cant marshal array as native type %02x", mspec->native);
4262                         }
4263                 }       
4264
4265                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_ARRAY_LPARRAY;
4266                 return MONO_NATIVE_LPARRAY;
4267         case MONO_TYPE_I: return MONO_NATIVE_INT;
4268         case MONO_TYPE_U: return MONO_NATIVE_UINT;
4269         case MONO_TYPE_CLASS: 
4270         case MONO_TYPE_OBJECT: {
4271                 /* FIXME : we need to handle ArrayList and StringBuilder here, probably */
4272                 if (mspec) {
4273                         switch (mspec->native) {
4274                         case MONO_NATIVE_STRUCT:
4275                                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4276                         case MONO_NATIVE_INTERFACE:
4277                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_INTERFACE;
4278                                 return MONO_NATIVE_INTERFACE;
4279                         case MONO_NATIVE_IDISPATCH:
4280                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IDISPATCH;
4281                                 return MONO_NATIVE_IDISPATCH;
4282                         case MONO_NATIVE_IUNKNOWN:
4283                                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_IUNKNOWN;
4284                                 return MONO_NATIVE_IUNKNOWN;
4285                         case MONO_NATIVE_FUNC:
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                                 /* Fall through */
4293                         default:
4294                                 g_error ("cant marshal object as native type %02x", mspec->native);
4295                         }
4296                 }
4297                 if (t == MONO_TYPE_CLASS && (type->data.klass == mono_defaults.multicastdelegate_class ||
4298                                              type->data.klass == mono_defaults.delegate_class || 
4299                                              type->data.klass->parent == mono_defaults.multicastdelegate_class)) {
4300                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_DEL_FTN;
4301                         return MONO_NATIVE_FUNC;
4302                 }
4303                 if (type->data.klass == mono_defaults.safehandle_class){
4304                         *conv = MONO_MARSHAL_CONV_SAFEHANDLE;
4305                         return MONO_NATIVE_INT;
4306                 }
4307                 *conv = MONO_MARSHAL_CONV_OBJECT_STRUCT;
4308                 return MONO_NATIVE_STRUCT;
4309         }
4310         case MONO_TYPE_FNPTR: return MONO_NATIVE_FUNC;
4311         case MONO_TYPE_GENERICINST:
4312                 type = &type->data.generic_class->container_class->byval_arg;
4313                 t = type->type;
4314                 goto handle_enum;
4315         case MONO_TYPE_TYPEDBYREF:
4316         default:
4317                 g_error ("type 0x%02x not handled in marshal", t);
4318         }
4319         return MONO_NATIVE_MAX;
4320 }
4321
4322 const char*
4323 mono_metadata_get_marshal_info (MonoImage *meta, guint32 idx, gboolean is_field)
4324 {
4325         locator_t loc;
4326         MonoTableInfo *tdef  = &meta->tables [MONO_TABLE_FIELDMARSHAL];
4327
4328         if (!tdef->base)
4329                 return NULL;
4330
4331         loc.t = tdef;
4332         loc.col_idx = MONO_FIELD_MARSHAL_PARENT;
4333         loc.idx = ((idx + 1) << MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_BITS) | (is_field? MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_FIELDSREF: MONO_HAS_FIELD_MARSHAL_PARAMDEF);
4334
4335         /* FIXME: Index translation */
4336
4337         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4338                 return NULL;
4339
4340         return mono_metadata_blob_heap (meta, mono_metadata_decode_row_col (tdef, loc.result, MONO_FIELD_MARSHAL_NATIVE_TYPE));
4341 }
4342
4343 static MonoMethod*
4344 method_from_method_def_or_ref (MonoImage *m, guint32 tok, MonoGenericContext *context)
4345 {
4346         guint32 idx = tok >> MONO_METHODDEFORREF_BITS;
4347
4348         switch (tok & MONO_METHODDEFORREF_MASK) {
4349         case MONO_METHODDEFORREF_METHODDEF:
4350                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_METHOD_DEF | idx, NULL, context);
4351         case MONO_METHODDEFORREF_METHODREF:
4352                 return mono_get_method_full (m, MONO_TOKEN_MEMBER_REF | idx, NULL, context);
4353         }
4354         g_assert_not_reached ();
4355         return NULL;
4356 }
4357
4358 /*
4359  * mono_class_get_overrides_full:
4360  *
4361  *   Return the method overrides belonging to class @type_token in @overrides, and
4362  * the number of overrides in @num_overrides.
4363  *
4364  * Returns: TRUE on success, FALSE on failure.
4365  */
4366 gboolean
4367 mono_class_get_overrides_full (MonoImage *image, guint32 type_token, MonoMethod ***overrides, gint32 *num_overrides,
4368                                MonoGenericContext *generic_context)
4369 {
4370         locator_t loc;
4371         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_METHODIMPL];
4372         guint32 start, end;
4373         gint32 i, num;
4374         guint32 cols [MONO_METHODIMPL_SIZE];
4375         MonoMethod **result;
4376         gint32 ok = TRUE;
4377         
4378         *overrides = NULL;
4379         if (num_overrides)
4380                 *num_overrides = 0;
4381
4382         if (!tdef->base)
4383                 return TRUE;
4384
4385         loc.t = tdef;
4386         loc.col_idx = MONO_METHODIMPL_CLASS;
4387         loc.idx = mono_metadata_token_index (type_token);
4388
4389         if (!bsearch (&loc, tdef->base, tdef->rows, tdef->row_size, table_locator))
4390                 return TRUE;
4391
4392         start = loc.result;
4393         end = start + 1;
4394         /*
4395          * We may end up in the middle of the rows... 
4396          */
4397         while (start > 0) {
4398                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, start - 1, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4399                         start--;
4400                 else
4401                         break;
4402         }
4403         while (end < tdef->rows) {
4404                 if (loc.idx == mono_metadata_decode_row_col (tdef, end, MONO_METHODIMPL_CLASS))
4405                         end++;
4406                 else
4407                         break;
4408         }
4409         num = end - start;
4410         result = g_new (MonoMethod*, num * 2);
4411         for (i = 0; i < num; ++i) {
4412                 MonoMethod *method;
4413
4414                 mono_metadata_decode_row (tdef, start + i, cols, MONO_METHODIMPL_SIZE);
4415                 method = method_from_method_def_or_ref (
4416                         image, cols [MONO_METHODIMPL_DECLARATION], generic_context);
4417                 if (method == NULL)
4418                         ok = FALSE;
4419                 result [i * 2] = method;
4420                 method = method_from_method_def_or_ref (
4421                         image, cols [MONO_METHODIMPL_BODY], generic_context);
4422                 if (method == NULL)
4423                         ok = FALSE;
4424                 result [i * 2 + 1] = method;
4425         }
4426
4427         *overrides = result;
4428         if (num_overrides)
4429                 *num_overrides = num;
4430         return ok;
4431 }
4432
4433 /**
4434  * mono_guid_to_string:
4435  *
4436  * Converts a 16 byte Microsoft GUID to the standard string representation.
4437  */
4438 char *
4439 mono_guid_to_string (const guint8 *guid)
4440 {
4441         return g_strdup_printf ("%02X%02X%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X-%02X%02X%02X%02X%02X%02X", 
4442                                 guid[3], guid[2], guid[1], guid[0],
4443                                 guid[5], guid[4],
4444                                 guid[7], guid[6],
4445                                 guid[8], guid[9],
4446                                 guid[10], guid[11], guid[12], guid[13], guid[14], guid[15]);
4447 }
4448
4449 static gboolean
4450 get_constraints (MonoImage *image, int owner, MonoClass ***constraints, MonoGenericContainer *container)
4451 {
4452         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAMCONSTRAINT];
4453         guint32 cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE];
4454         guint32 i, token, found;
4455         MonoClass *klass, **res;
4456         GList *cons = NULL, *tmp;
4457         MonoGenericContext *context = &container->context;
4458
4459         /* FIXME: !container->klass => this is probably monodis */
4460         g_assert (!container->klass || context->gclass || context->gmethod);
4461
4462         *constraints = NULL;
4463         found = 0;
4464         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4465                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENPARCONSTRAINT_SIZE);
4466                 if (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_GENERICPAR] == owner) {
4467                         token = mono_metadata_token_from_dor (cols [MONO_GENPARCONSTRAINT_CONSTRAINT]);
4468                         klass = mono_class_get_full (image, token, context);
4469                         cons = g_list_append (cons, klass);
4470                         ++found;
4471                 } else {
4472                         /* contiguous list finished */
4473                         if (found)
4474                                 break;
4475                 }
4476         }
4477         if (!found)
4478                 return TRUE;
4479         res = g_new0 (MonoClass*, found + 1);
4480         for (i = 0, tmp = cons; i < found; ++i, tmp = tmp->next) {
4481                 res [i] = tmp->data;
4482         }
4483         g_list_free (cons);
4484         *constraints = res;
4485         return TRUE;
4486 }
4487
4488 /*
4489  * mono_metadata_get_generic_param_row:
4490  *
4491  * @image:
4492  * @token: TypeOrMethodDef token, owner for GenericParam
4493  * @owner: coded token, set on return
4494  * 
4495  * Returns: 1-based row-id in the GenericParam table whose
4496  * owner is @token. 0 if not found.
4497  */
4498 guint32
4499 mono_metadata_get_generic_param_row (MonoImage *image, guint32 token, guint32 *owner)
4500 {
4501         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4502         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4503         guint32 i;
4504
4505         g_assert (owner);
4506         if (!tdef->base)
4507                 return 0;
4508
4509         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_TYPEDEF)
4510                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_TYPE;
4511         else if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4512                 *owner = MONO_TYPEORMETHOD_METHOD;
4513         else {
4514                 g_error ("wrong token %x to get_generic_param_row", token);
4515                 return 0;
4516         }
4517         *owner |= mono_metadata_token_index (token) << MONO_TYPEORMETHOD_BITS;
4518
4519         for (i = 0; i < tdef->rows; ++i) {
4520                 mono_metadata_decode_row (tdef, i, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4521                 if (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == *owner)
4522                         return i + 1;
4523         }
4524
4525         return 0;
4526 }
4527
4528 gboolean
4529 mono_metadata_has_generic_params (MonoImage *image, guint32 token)
4530 {
4531         guint32 owner;
4532         return mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner);
4533 }
4534
4535 /*
4536  * mono_metadata_load_generic_param_constraints:
4537  *
4538  * Load the generic parameter constraints for the newly created generic type or method
4539  * represented by @token and @container.  The @container is the new container which has
4540  * been returned by a call to mono_metadata_load_generic_params() with this @token.
4541  */
4542 void
4543 mono_metadata_load_generic_param_constraints (MonoImage *image, guint32 token,
4544                                               MonoGenericContainer *container)
4545 {
4546         guint32 start_row, i, owner;
4547         if (! (start_row = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4548                 return;
4549         for (i = 0; i < container->type_argc; i++)
4550                 get_constraints (image, start_row + i, &container->type_params [i].constraints, container);
4551 }
4552
4553 /*
4554  * mono_metadata_load_generic_params:
4555  *
4556  * Load the type parameters from the type or method definition @token.
4557  *
4558  * Use this method after parsing a type or method definition to figure out whether it's a generic
4559  * type / method.  When parsing a method definition, @parent_container points to the generic container
4560  * of the current class, if any.
4561  *
4562  * Note: This method does not load the constraints: for typedefs, this has to be done after fully
4563  *       creating the type.
4564  *
4565  * Returns: NULL if @token is not a generic type or method definition or the new generic container.
4566  *
4567  */
4568 MonoGenericContainer *
4569 mono_metadata_load_generic_params (MonoImage *image, guint32 token, MonoGenericContainer *parent_container)
4570 {
4571         MonoTableInfo *tdef  = &image->tables [MONO_TABLE_GENERICPARAM];
4572         guint32 cols [MONO_GENERICPARAM_SIZE];
4573         guint32 i, owner = 0, n;
4574         MonoGenericContainer *container;
4575         MonoGenericParam *params;
4576
4577         if (!(i = mono_metadata_get_generic_param_row (image, token, &owner)))
4578                 return NULL;
4579         mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4580         params = NULL;
4581         n = 0;
4582         container = g_new0 (MonoGenericContainer, 1);
4583         do {
4584                 n++;
4585                 params = g_realloc (params, sizeof (MonoGenericParam) * n);
4586                 params [n - 1].owner = container;
4587                 params [n - 1].pklass = NULL;
4588                 params [n - 1].method = NULL;
4589                 params [n - 1].flags = cols [MONO_GENERICPARAM_FLAGS];
4590                 params [n - 1].num = cols [MONO_GENERICPARAM_NUMBER];
4591                 params [n - 1].name = mono_metadata_string_heap (image, cols [MONO_GENERICPARAM_NAME]);
4592                 params [n - 1].constraints = NULL;
4593                 if (++i > tdef->rows)
4594                         break;
4595                 mono_metadata_decode_row (tdef, i - 1, cols, MONO_GENERICPARAM_SIZE);
4596         } while (cols [MONO_GENERICPARAM_OWNER] == owner);
4597
4598         container->type_argc = n;
4599         container->type_params = params;
4600         container->parent = parent_container;
4601
4602         if (mono_metadata_token_table (token) == MONO_TABLE_METHOD)
4603                 container->is_method = 1;
4604
4605         return container;
4606 }
4607
4608 gboolean
4609 mono_type_is_byref (MonoType *type)
4610 {
4611         return type->byref;
4612 }
4613
4614 int
4615 mono_type_get_type (MonoType *type)
4616 {
4617         return type->type;
4618 }
4619
4620 /* For MONO_TYPE_FNPTR */
4621 MonoMethodSignature*
4622 mono_type_get_signature (MonoType *type)
4623 {
4624         return type->data.method;
4625 }
4626
4627 /* For MONO_TYPE_CLASS, VALUETYPE */
4628 MonoClass*
4629 mono_type_get_class (MonoType *type)
4630 {
4631         return type->data.klass;
4632 }
4633
4634 /* For MONO_TYPE_ARRAY */
4635 MonoArrayType*
4636 mono_type_get_array_type (MonoType *type)
4637 {
4638         return type->data.array;
4639 }
4640
4641 /* For MONO_TYPE_PTR */
4642 MonoType*
4643 mono_type_get_ptr_type (MonoType *type)
4644 {
4645         return type->data.type;
4646 }
4647
4648 MonoClass*
4649 mono_type_get_modifiers (MonoType *type, gboolean *is_required, gpointer *iter)
4650 {
4651         /* FIXME: implement */
4652         return NULL;
4653 }
4654
4655 MonoType*
4656 mono_signature_get_return_type (MonoMethodSignature *sig)
4657 {
4658         return sig->ret;
4659 }
4660
4661 MonoType*
4662 mono_signature_get_params (MonoMethodSignature *sig, gpointer *iter)
4663 {
4664         MonoType** type;
4665         if (!iter)
4666                 return NULL;
4667         if (!*iter) {
4668                 /* start from the first */
4669                 if (sig->param_count) {
4670                         *iter = &sig->params [0];
4671                         return sig->params [0];
4672                 } else {
4673                         /* no method */
4674                         return NULL;
4675                 }
4676         }
4677         type = *iter;
4678         type++;
4679         if (type < &sig->params [sig->param_count]) {
4680                 *iter = type;
4681                 return *type;
4682         }
4683         return NULL;
4684 }
4685
4686 guint32
4687 mono_signature_get_param_count (MonoMethodSignature *sig)
4688 {
4689         return sig->param_count;
4690 }
4691
4692 guint32
4693 mono_signature_get_call_conv (MonoMethodSignature *sig)
4694 {
4695         return sig->call_convention;
4696 }
4697
4698 int
4699 mono_signature_vararg_start (MonoMethodSignature *sig)
4700 {
4701         return sig->sentinelpos;
4702 }
4703
4704 gboolean
4705 mono_signature_is_instance (MonoMethodSignature *sig)
4706 {
4707         return sig->hasthis;
4708 }
4709
4710 gboolean
4711 mono_signature_explicit_this (MonoMethodSignature *sig)
4712 {
4713         return sig->explicit_this;
4714 }
4715
4716 /* for use with allocated memory blocks (assumes alignment is to 8 bytes) */
4717 guint
4718 mono_aligned_addr_hash (gconstpointer ptr)
4719 {
4720         return GPOINTER_TO_UINT (ptr) >> 3;
4721 }
4722